Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Справочник проектировщика систем автоматизации управления производством

..pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
39.87 Mб
Скачать

1)электронная вычислительная машина является дорогостоящим в эксплуата­ ции оборудованием и должна быть загружена максимально, т. е. время решения задач £рсш должно максимально приближаться к полезному времени работы машины;

2)параллельная работа функциональных устройств машины ведет к усложнению конструкции, удорожанию ее, усложнению в эксплуатации. Следовательно, если результаты расчета времени работы функциональных устройств покажут, что сум­ марное время не превышает полезного времени работы машин, то имеет смысл выби­

рать машины с последовательной работой устройств ввиду ее простоты и относительно низкой стоимости.

Вдругих случаях выбирается один из режимов с параллельной работой устройств

взависимости от конкретных значений ^ вода, вывода» *обр> *выч-

Обычно при обработке планово-экономической информации /выч значительно меньше /ввода, ^вывода» *обр> что объясняется большой скоростью работы вычислитель­ ного устройства и сравнительно небольшим количеством операций над единицей исходной информации.

Данные о режимах работы функциональных устройств отечественных вычисли­ тельных машин приведены в приложении 12, табл. 7, а также в гл. X, п. 2 й 3.

Определение времени, необходимого для ввода исходной информации в вычисли­ тельную машину. Отечественной промышленностью выпускаются ^устройства для непосредственного считывания печатного текста, однако печатные" документы все же должны быть преобразованы в форму, удобную для ввода в машину (бланки, перфокарты, перфоленты).

•При расчете количества необходимого для этой цели оборудования принимается, что одна документострока исходного документа соответствует одной перфокарте или

числу

строк перфоленты, равному числу

печатных символов строки, т. е.

* *

= ^ 1 Пфк

 

ИЛИ

 

 

 

---**1пфл»

 

где п — среднее число печатных символов

документостроки.

Ввод исходной информации с перфорированных носителей является гораздо более медленным процессом, чем собственно вычисление, так как наличие механи­ ческих узлов во вводных устройствах ограничивает их быстродействие. Поэтому часто скорость работы машины определяется скоростью работы внешних (вводныхвыводных) устройств машины.

Время, необходимое для ввода исходных данных, зависит от объема исходной информации и скорости работы вводных устройств:

г^ввода

‘ввода = "77

I

v

ввода

где Извода — объем информации, вводимой через данное вводное устройство; УПвода— скорость его работы.

Данные о скорости ввода информации в различные машины приведены в прило­ жении 8.

Средняя скорость ввода информации с перфокарт

Уср. вп. пфк = 200 ~г- 300 пфк/мин,

а с перфолент

Уср. «в. Пфл = 500 -4- ЮОО строк/с.

Определение времени вывода информации. Время вывода итоговой информации определяется по формуле

ПЫВ0ДПЧ

»

 

^вывода = ~i7

 

у вывода

 

 

где • и^пыводя — объем информации,

выводимой через данное устройство;

Урывода — скорость его

работы.

 

Данные о скорости работы выводных устройств различных машин приведены в приложениях 8, 9.

Средняя скорость вывода информации: на перфокарты

Увыв. пфк == 100 пфк/мин; на перфоленты

Увыв. пфл. = 20 строк/с; на печать

1Лшп.печ. = (20-ь50) тыс. дес. зн./мин.

Определение суммарного времени обращения к внешней памяти. Суммарное время обращения к внешней памяти t0бр определяется:

а) средним объемом постоянной информации н„ост (лес. зи./документострок), используемой для получения единицы выводной информаций;

б) объемом выводимой информации (документострок/сутки)

W^ULID— (№ВЫВ . док. + Wвыв. пфкН~ Wвыв. пфл. Wвыв. млг.К

в) средним временем t йь,б (с) выборки одного десятичного знака, которое опре­ деляется типом внешнего накопителя и находится по следующим формулам:

для магнитного барабана

< » н б -(2у 6^ б + т ^ : ) ’

где Уб — скорость вращения барабана, об/с; N3. б — среднее число десятичных знаков в зоне считывания; Усч. б — скорость считывания, дес. зи./с;

для магнитной ленты

л

_ ^Разг.

,

 

t

I

 

?выб.— AJ

“Г

91/ N '

“Г

V

9

 

1},3.л.

 

“ ' Л* * 3- л.

 

* сч. л.

 

где Ул — скорость движения ленты, м/с; /разг — время разгона, зависящее в основ­ ном от скорости движения ленты и прочности ленты; Ln — длина ленты; Усч. л — скорость считывания, дес. зн./с; N3. л — среднее число десятичных чисел в зоне считывания.

Суммарное время обращения (в с)

^обр.=

^выв.^постАыб*

 

 

Время ввода

постоянной информации t

ппода пост для накопителей на перфокар­

тах и перфолентах рассчитывается по следующей формуле:

4

_

№ пост. Пфк

f W ПОСТ, пфл

»

«ввода пост. ^

Г Т7

 

 

v ср. вв. пфк

v ср. вв. пфл

 

где Wпост, пфк — объем ввода постоянной информации для накопителей на перфо­ картах; W пост. пфл — объем ввода постоянной информации для накопителей на перфолентах.

Определение требуемого быстродействия вычислительной машины. Быстродей­ ствие современных серийно выпускаемых вычислительных машин колеблется от 5 до 500 тыс. операций в секунду и зависит от конструктивных особенностей вычисли­ тельного устройства. Чем выше быстродействие вычислительного устройства, тем сложнее его конструкция и тем выше стоимость оборудования.

Быстродействие вычислительного устройства должно соответствовать объему производимых операций: если оно намного превышает потребности, то оборудование будет загружено неполностью, и эффективность его использования снизится.

Требуемое быстродействие вычислительного устройства машины определяется средним числом вычислительных операций, которые нужно произвести в единицу времени:

Здесь N on — общее число производимых операций; /ПЬ1Ч— время собственно вычислений; определяется после расчета времени ввода, вывода, обращения к внеш­ ней памяти и выбора режима работы функциональных устройств машины:

 

N он = W птог^Сои»

 

где

1Г,1ТОг — количество

единиц итоговой информации (документострок + перфо­

карт, перфолент); /С0ц

среднее число вычислительных операции, необходимым

для

получения единицы итоговой информации.

Данная методика вычисления быстродействия является приближенной и приме­ няется при отсутствии формально-логического описания вычислительного процесса (алгоритма решения).

Если имеется формальный алгоритм решения задачи (или эскиз алгоритма), целесообразно применять уточненную методику, которой является, например, мето­ дика Хетагурова1. Быстродействие — величина обратная времени выполнения опе­ раций. Подсчитав время коротких и длинных операций и быстродействие для тех и других, выбирают требуемое быстродействие машины, исходя из количественного соотношения коротких и длинных операций.

Данные по быстродействию отечественных вычислительных машин приведены в приложении 12, табл. 3, 4,'6.

Определение объемов оперативного и пассивного запоминающих устройств.

Объем пассивного запоминающего устройства (ПЗУ)

i?n ^ L + /C + 3 0 0 ,

где L — количество команд программы наиболее часто решаемых задач; К — коли­ чество наиболее часто встречающихся констант; 300 — число одноадресных команд, необходимых для целей контроля при решении производственных задач на машинах,

работающих

непрерывно.

 

Объем оперативного запоминающего устройства* (ОЗУ)

RQ=ZN +

+

+

где N — число входных слов, а М — выходных слов; Р — количество промежу­ точных результатов расчета; SK— число ячеек для контроля записи и хранения информации в ОЗУ, ее восстановления:

SK“ 2(tf + M);

R'Q — часть памяти ОЗУ, потребная для задач, решаемых периодически:

maxRé = L-0+K'0+ P i

Здесь Lo — количество входной информации задач, решаемых периодически;

Ко — количество констант для тех же задач; Ро — колйчество промежуточных ре­ зультатов для тех же задач.

Выбор системы счисления

Систему счисления целесообразно выбирать исходя из экономичности хранения, переработки, ввода, и вывода информации.

Экономичность хранения информации зависит от количества простейших эле­ ментов аппаратуры, требуемых для представления чисел в вычислительном устрой­ стве. С точки зрения наименьшего количества аппаратуры ближе всего к оптималь­ ным системам счисления находятся троичная и двоичная системы.

Экономичность переработки информации зависит от степени сложности выпол­ няемых операций. С этой точки зрения наиболее целесообразной является двоичная система, особенно для логических операций.

Планово-экономическая информация может поступать в вычислительный центр (из вычислительного центра) в десятично#,-* двоичной, в двоично-десятичной системе, либо и в той, и в другой.

1 Хетагуров Я* А. О проектировании арифметических устройств с учетом надежности работы. — сВычислительная техника», D b in . 3. М., Госатомнздат. 1962.

Если вычислительное устройство работает в двоичной системе, то десятичная информация должна быть переведена в двоичный код по программе ввода. Целесо­

образность такого

перевода зависит от соотношения количества операций ввода-

вывода десятичной

информации и количества операций переработки

информации

в вычислительном устройстве (см. гл. VI).

 

Таким образом,

для определения экономичной с точки зрения ввода — вывода

системы счисления

необходимо: I) найти долю десятичной вводимой

(выводимой)

информации в общем объеме вводимой и выводимой информации; 2) определить отно­ шение количества операций ввода — вывода к количеству операций переработки.

При обработке планово-экономической информации все первичные документы (бланки, ведомости, отчеты и т. д.) представляются в десятичной системе счисления, и для перевода их в двоичную систему требуется затрата значительного времени (до 40% времени чистого счета). Число операций переработки на единицу выводной информации сравнительно невелико, а в составе арифметических операций преобла­ дают операции сложения и вычитания, которые могут быть сравнительно просто реализованы при применении двоично-десятичной системы.

Введение символьной логики делает целесообразным применение двоично-деся­ тичной системы. Символьная машина, работающая в двоично-десятичной системе, вообще может не иметь арифметического устройства и работать табличным методом. Естественная десятичная (двоично-десятичная) система является наиболее удобной в символьной машине, на что указывает зарубежный опыт производства машин для коммерческих расчетов.

Форма представления чисел

В вычислительном устройстве может быть принята одна из двух форм представле­ ния чисел: с фиксированной запятой; с плавающей запятой. В первом случае макси­ мально и минимально представимые числа определяются формулами:

N — 1 _ 2 ~ я * iVmax 1 z »

где H — число машинных разрядов после запятой.

Приведение чисел к форме с фиксированной запятой требует предварительного умножения их на масштабные множители. Расчетным путем была выведена следую­ щая зависимость числа машинных разрядов Н от разрядности К вводимого числа, допустимой абсолютной погрешности вычислений 0Д0П и количества операций NUbl над числом:

Н+ 1о N выч — log бдоп»

т.е. число машинных разрядов Н должно быть тем больше, чем больше разрядность

Кчисла, чем длиннее цепочка вычислений, производимых над ним, и чем меньше допустимая погрешность вычислений.

Всистеме с плавающей запятой числа представляются в форме

S PA,

где А — мантисса числа, Р — порядок числа; S — основание.

Диапазон представления чисел в таких машинах значительно шире, и при норма­ лизации можно получить большую точность вычислений.

При выборе формы представления следует учитывать требуемую точность вычис­ лений, удобство программирования и простоту конструкции вычислительного устройт ства.

Программирование на машинах с плавающей запятой легче, так как в этом слу­ чае нет необходимости оперировать с масштабными коэффициентами. Однако по конструкции машины с фиксированной запятой гораздо проще, ибо не требуют отдельных'регистров для мантиссы и порядка.

Данные о форме представления чисел и разрядности отечественных вычислитель­ ных машин представлены в прило>кенин 12, табл. 3, 4, 6.

Обработка планово-экономической информации производится в основном по очень простым правилам с ограниченным набором операций. Основное время тратится на опознавание, введенной информации и ее упорядочение (сортировку, перекомпо­ новку). Сам счет после упорядочения прост и сводится, как правило, к отысканию итогов.

Экономическая информация подвергается главным образом логической обработке, и основное время решения уходит на ввод и вывод информации, а не на счет.

Д ля эффективного решения на ЭВМ планово-экономических задач есть смысл делать развитую систему информационно-логических операций и сокращать обору­ дование,-предназначенное для арифметических операций.

Данные о командной структуре машин отечественного производства приведены в приложении 6.

Требования к надежности технических средств при решении планово-экономических задач

Надежность — это свойство системы, обусловленное главным образом ее без­ отказностью и ремонтопригодностью, обеспечивающее выполнение задания в уста­ новленном для системы объеме (см. гл. XVIII, п. 1).

При выборе технических средств основное внимание обращают на следующие конкретные параметры надежности:

вероятность безотказной работы Pt устройства в течение времени t\

наработка — величина,

принятая для измерения

продолжительности работы

системы £раб;

отказ Гпар — среднее время работы

системы между двумя отка­

наработка на

зами. Наработка

на отказ

лежит в пределах 75—100 ч в серийно выпуска­

емых ЭВМ.

Отказ в работе мащшг, предназначенных для решения планово-экономических задач, приводит к необходимости повторения вычислений, что связано в основном с потерей времени и дополнительными затратами. Желательно, чтобы наработка на отказ была большой. Особенно это важно, когда планово-экономические задачи решаются в ритме производства. В этом случае необходимо предусматривать системы контроля, а также резервирование1 оборудования.

Ввычислительных устройствах резервируют наиболее важные крупные блоки

иустройства, характеризующиеся ограниченной надежностью. При последователь­ ном соединении элементов отказ одного из них приводит к выводу нз строя всей цепоч­ ки (блока, системы).

Пусть вероятность безотказной работы элементов А и Б соответственно равна

Рл = 0,9; РБ = 0,8. Надежность последовательного соединения элементов А и Б

р Л Б = Р А Р Б • 0,8 = 0,72 < РБ =0,8,

т. е. общая надежность аппаратуры при последоёательном соединении ниже, чем вероятность безотказной работы самого худшего элемента.

-При параллельном соединении элементов А и Б отказ аппаратуры происходит при одновременном выходе всех параллельно включенных элементов. В этом случае надежность

Р А Б = Р А Р Б + Р Б ( ' - Р А ) + Р А ( ! - Р * ) =0,9 • 0,8 + 0,8 (1-0,9) +

+0,9 (1 -0 ,8 ) =0,98 > РА =0,9,

т.е. при параллельном соединении общая надежность аппаратуры выше надежности самого лучшего элемента. Отсюда следует, что возможно создание с помощью резер­ вирования надежных машин из ненадежных-элементов.

Используют два метода резервирования: общее (резервирование устройства в це­ лом) и раздельное резервирование (по элементам и узлам). По временным характе­ ристикам резервирование бывает постоянное и временное (замещение при выходе из строя).

1Резервирование — метод повышения надежности системы путем применения резерв­ ных систем или элементов.

Прн постоянном резервировании иногда используется мажоритарная логика — математический аппарат для анализа и синтеза схем из мажоритарных элементов. Мажоритарный элемент возбуждается и выдает на выходе сигнал, если сигналы посту­ пили более чем на половину его входов. Использование мажоритарной логики позволяет резко повысить надежность приборов.

Наработка на отказ и другие параметры недостаточно характеризуют надежность средств вычислительной техники, так как в ЭВМ многие устройства взаимозаменя­ емы и, кроме того, в зависимости от вида сбоев может изменяться технология работы машины. В этом случае более полно надежность сложных устройств и их комплек­ тов, характеризуется показателем «живучести». Это свойство аппаратуры в боль­ шей или меньшей мере сохранять работоспособность при возникновении частичных отказов может быть оценено отношением вероятности возникновения неисправности к вероятности невыполнения своей задачи.

При решении планово-экономических задач большую часть времени занимает ввод и вывод информации, поэтому от надежности внешних устройств зависит веро­ ятность решения задачи, и в комплекте оборудования вычислительного центра необ­ ходимо предусматривать резервные внешние устройства.

Методика выбора средств переработки информации

Основными критериями при выборе средств переработки информации являются: быстродействие, разрядность, система счисления, система команд, емкость памяти (оперативной, пассивной, внешней), производительность внешних устройств (ввода— вывода).

Однако следует учитывать и следующие факторы: возможность работы в реаль­ ном масштабе времени, наличие прерывания программы, возможность автомати­ ческого контроля выполнения операций, возможность работы в многомашинных системах.

Для выбора средств переработки информации на первом этапе может быть пред­ ложен единый критерии, который является приблизительным, но позволяет сделать первичную оценку и наметить наиболее подходящие существующие средства пере­ работки информации. В качестве такого критерия предлагается суммарная оценка пригодности каждой рассматриваемой ЭВМ по'очкам /Спр. обш (см. гл. XI, п. 5). Очки определяются путем сравнения параметров рассматриваемой ЭВМ с требова­ ниями к ЭВМ, полученными в результате проектирования.

.Количество очков /Спр. i определяется по каждому перечисленному выше пара­ метру, затем КПр. £ суммируются:

i

^пр. общ. ” 2 ^пр. £•

£=1

Величина /СПр. г- определяется следующим образом: /СПр. i — 0» если рассматри­ ваемый параметр ЭВМ совершенно не удовлетворяет предъявляемым требованиям к средствам переработки информации;

/С„р. £ = 1, если рассматриваемый параметр ЭВМ удовлетворительно соответствует предъявляемым требованиям к средствам переработки информации;

/Спр. \ = 2, если рассматриваемый параметр ЭВМ удовлетворительно соответ­ ствует предъявляемым требованиям к средствам переработки информации;

Кир. i = 3, если рассматриваемый параметр ЭВМ полностью соответствует предъ­ являемым требованиям к средствам переработки информации.

Предлагается двухступенчатая методика выбора средств переработки информа­ ции. На первом этапе предварительно выбирается несколько наиболее подходящих" ЭВМ как средств переработки информации. Оценка пригодности приводится по /СПр. общ- На втором этане выбор уточняется.

Выполнение первого этапа работы можно разбить на несколько стадий: а) подготовка исходных данных;

б) расчет требуемых параметров средств переработки информации, исходя из обследования предприятия, анализа потоков информации и поставленных задач; в) расчет критериев /Спр. обш Для РяДа ЭВМ, намеченных к применению в качестве

средств переработки информации:

г) отбор наиболее пригодных средств.

Выполнение второго этапа работы также можно разбить на стадии:

а) выбор параметров, которые не согласуются с требованиями, предъявляемыми к проектируемым средствам переработки информации (оценка степени рассогласо­ вания производится по каждому параметру рассматриваемых средств переработки); б) анализ возможности устранения обнаруженных рассогласований между суще­ ствующими параметрами ЭВМ и требуемыми за счет следующих факторов: снижения требований к проектируемым средствам переработки информации, использования дополнительных устройств, доработки имеющихся средств переработки информации, изменения требований к средствам переработки информации в соответствии

с возможностями имеющейся аппаратуры; в) окончательный выбор наиболее пригодных средств переработки информации

(ЭВМ).

наиболее

пригодных .средств

переработки информации

производится

Выбор

по максимальному

значению 7(пр. 0бщ (табл.

X.5).L

Т а б л и ц а Х.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные для выбора технических

средств переработки информации (ЭВМ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с перфолент;

с перфокарт;

Требования к устройствам

 

Число устройств

 

по телеграфной линии связи;

ввода

информации

 

ввода

 

 

 

по телефонной линии связи;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с пишущей алфавитно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифровой машинки

Требования

к устройствам

Необходимое быстродействие

 

 

переработки информации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимая

емкость

па­

ОЗУ;

 

 

 

 

мяти

 

 

 

 

ПЗУ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешней памяти

 

 

 

Требования к системе команд

 

 

 

 

Система счисления

 

 

 

 

 

 

 

Требуемая разрядность машинного слова

 

 

 

 

Необходимость прерывания

программ

 

 

 

 

Возможность переработки цифро-буквенной информации

Требования

к устройствам

Число

устройств

регистра­

алфавитно-цифровая печать;

вывода информации

 

ции

 

 

 

 

 

цифровая печать

 

 

 

Число устройств вывода

на

на перфокарты;

 

 

 

 

машинные носители

 

на перфоленты

 

 

 

 

Число

каналов

для

внеш­

по телеграфным каналам;

 

 

 

него

вывода

 

с

дистан­

по телефонным каналам

ционной передачей

Общие требования к ЭВМ Допустимая

стоимость

Допустимая

наработка на отказ

7. ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Документационная техника является одной из групп средств оргатехники и вклю­ чает в себя: средства составления текстовых документов и приспособления к ним (машины пишущие, диктофоны, авторучки, шариковые ручки и механические каран­ даши); средства размножения и копирования документов (офсетные машины, обо­ рудование трафаретной печати, ротаторы, гектографы, электрографическое, электростатическое, микрофильмирующее оборудование и аппаратура для свего- и фотопечати), средства уничтожения документов (см. приложение 13, табл. 1,2); устройства, создающие документы, являющиеся результатом работы ЭВМ или резуль­ татом перезаписи с другого носителя информации (см. приложение 8, табл. 2 и при­ ложение 9).

Средства копирования документов охватывают широкую номенклатуру устройств и аппаратов и в зависимости от используемого принципа копирования подразделя­ ются на пять основных групп: 1) средства светокопирования; 2) средства фотокопи­ рования; 3) средства электрографического копирования; 4) средства микрофотокопирования; 5) средства термокопнрования.

Наиболее эффективным при размножении с прозрачных оригиналов любых раз­ меров является диазотипиое светокопирование па диазобумагу и диазокальку.

При копировании документации форматов 841 X 1189 мм и 584 X 841 мм наиболее эффективными методами являются проекционно-фотографическое копирование и контактное рефлексное с получением промежуточного оригинала.

Термографические процессы эффективны при получении единичных копий с оперативных документов и применимы в первую очередь в делопроизводстве.

Наиболее универсальным с точки зрения качественных и технических возмож­ ностей копирования и наиболее выгодным с экономической точки зрения является электрографический способ.

Оперативное размножение документации малыми и средними тиражами потре­ бовало создания методов и технических средств, получивших общее название опера- - тивной полиграфии.

Вспомогательные процессы — проявления, сушки, резки, склеивания, покрытия документов предохранительным составом, окантовки и уничтожения документов реализуются с помощью вспомогательной документационной техники (см. приложе­ ние 13, табл. 3).

8. КОНТОРСКО-АРХИВНАЯ ТЕХНИКА

Под конторско-архивной техникой понимается вспомогательное оборудование, используемое управленческим персоналом для получения и хранения информацион­ ных массивов, быстрого поиска требуемых данных и отправки их но почте адресатам. Это оборудование механизирует процесс делопроизводства (кроме участков сос­ тавления и размножения деловых бумаг).

Наиболее распространенными средствами конторско-архивной техники являются: приспособления для группировки документов, картотечное оборудование, архивное оборудование, машины для обработки корреспонденции, системы агрегатированных конторских машин.

Конторско-архивная техника в настоящее время находится в стадии совершен­ ствования и можц'о ожидать появления принципиально новых технических средств.

Приспособления для группировки документов. Одним из приспособлений для группировки документов является устройство для сортировки карт с краевой перфо­ рацией, представляющие собой документ из плотной бумаги с полем для текста и иллюстраций. По краям заготовлены пробивки, которые по определенному коду могут прорезаться до наружного края. Сортировка производится с помощью спиц. Карты, имеющие прорези, выпадают, а остальные держатся на спице. Приспособле­ ния для сортировки карт с краевой перфорацией изготовляются со специальными вибраторами, облегчающими процесс сортировки.

Другим приспособлением для группировки документов является устройство для отбора овально-перфорированных карт, имеющее аналогичное устройство. Процесс сортировки этих карт отличается тем, что необходимые перфокарты сначала выдвигаются на величину овальной пробивки, а затем отделяются от остальных карт.

В качестве приспособлений для группировки обычных документов используются папки с креплениями различных типов.

Картотечное оборудование. Картотеки обеспечивают хранение производствен­ ной информации и ее быстрый поиск. Применение картотек позволяет сократить число ошибок в работе, повышает культуру труда и значительно’ увеличивает произ­ водительность. Картотеки имеют различное конструктивное исполнение: плоское, наклонное, альбомное, барабанное, шкафное и др. Картотеки могут быть с вклеен­ ными картами, вставками и самосцепиыми.

Примеры выпускающихся картотек: плоская папка-картотека; шкаф-картотека, включающий 18 плоских картотек (изготовитель СКВ ВИНИТИ АН СССР).

Механизированные картотеки см. в приложении 11, табл. 4.

Архивное оборудование. К архивному оборудованию относятся средства, слу­ жащие для хранения и быстрого поиска архивных документов. Назначение архив-

кого оборудования — улучшение условий труда конторских и архивных [работников, повышение производительности труда, экономия помещений, ускорение документо­ оборота. К архивному оборудованию относится специальная мебель (шкафы, столы с устройствами для хранения и быстрого поиска документов, ящики для докумен­ тов), устройства для быстрого поиска деловых бумаг. Картотеки в архивное обору­ дование не входят.

Машины для обработки корреспонденции (см. приложение 13, табл. 4). Почтовая переписка, включающая подготовку, отправку, пересылку, получение и первичную обработку корреспонденции, стала трудоемкой. Операции подготовки корреспонден­ ции перед отправкой и ее первичной обработки после получения выполняются, как правило, на предприятии. При этом могут использоваться следующие технические средства:

листоподборочное устройство (ЛПУ) — для комплектации корреспонденции, состоящей из нескольких листов;

фальцевальная машина — для складывания писем по формату конверта; автоматический нумератор — для штемпелевания, датирования, индексации и

нумерации документов, отправляемых и полученных (приложение 13, табл. 3); номенклатурно-адресовальная машина АД-1, АДР — для автоматической печати

адресов на конвертах; машина для укладки корреспонденции в конверты;

франкировальная машина — для заклеивания конверта, печати почтового знака, автоматического подсчета стоимости отправки.

Существуют также комбинированные машины для обработки корреспонденции. Последние представляют собой поточные линии, осуществляющие автоматическую подборку листов, складывания их по формату конверта, вкладывание в конверты, заклеивание конвертов, печать адресов, почтовых знаков. Такие линии эффективны для массовой подготовки однотипных отправлений.

Имеются и другие системы агрегатированных конторских машин, включающие но- менклатурно-адресовальные, счетные и счетно-аналитические машины. Номенклату- рио-адресовальные машины могут использоваться на промышленных предприятиях для автоматической подготовки документов. Например, если в наряде на выполне­ ние работы 8 граф из 14 являются трафаретными, то они могут заполняться на номен­ клатур но-адресовальной машине. Это относится к подетальным технологическим картам и другим документам.

Текстовые матрицы размером 108 X 54,5 мм для номенклатурио-адресовалыюй машины могут заготавливаться на штамповальной машине типа НАМ-Ш.

Печать может осуществляться с помощью печатно-множительной (адресовальной) машины типа НАМ-ПМ.

9. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рассматриваемый класс технических средств призван обеспечить нормальные условия для работы средств оргатехники, управленческого персонала и персонала, обслуживающего средства оргатехники.

Работа средств оргатехники и особенно вычислительной техники обеспечивается специальными источниками питания, аппаратурой контроля, защиты и ремонта технических средств, а также средствами вентиляции, отопления и кондиционирова­ ния воздуха. Работа персонала .обеспечивается средствами комфорта.

При выборе вспомогательного, оборудования можно пользоваться следующими

библиографическими источниками:

и специальная мебель— [91, 93, 529]

(см. также

конторская,

конструкторская

табл. 5 приложения 13);

— [536]

(см. табл. 3);

 

источниками питания

543];

устройства

контроля

неисправностей, средства защиты — [536, 541,

средства освещения [96, 100]; средства вентиляции, отопления и кондиционирования —[542] (см. также приложе­

ние 13, табл. 9).

Противопожарная защита МСУ обеспечивается специальным оборудованием газового пожаротушения и средствами автоматики (см. приложение 13, табл. 7, 8).

Обнаружение опасности пожара обеспечивается датчиками, реагирующими на тепло, свет, инфракрасное излучение (тепловые лучи) или дым (см. приложение 13, табл. 8), информация от которых собирается станциями пожарной сигнализации.

Сигнал о пожарной опасности можно использовать для информирования персонала и для автоматического включения па ВЦ установок газового пожаротушения. Пос­ ледние представляют собой газобаллонные батареи с электрическим и (или) пневма­ тическим пуском и распределением газа. Необходимо учитывать опасность, которую может представлять эта автоматика для персонала ВЦ.

Перечень оборудования ремонтной мастерской и его размещение см. на рис. XIV.5.

10. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ

Рассматриваемый класс включает все материалы, приспособления и инструмент, получаемые самостоятельно вне комплекта других технических средств, (см. табл. IX.2).

Письменные принадлежности. Под этим понимается вся номенклатура средств малой оргатехники, находящейся «под руками» конторского работника (кроме средств выполнения чертежных работ и различных приспособлений): обычные и специальные авторучки, сшиватели бумаг, дыроколы, регистраторы, устройства для заточки карандашей и т. д.

Как и для любого ручного инструмента, номенклатура и конструктивное испол­ нение письменных принадлежностей могут быть самыми разнообразными. Масса, форма, расцветка и конструктивные особенности письменных принадлежностей влияют на производительность труда [93].

Средства выполнения чертежных и графических работ. Номенклатура средств выполнения чертежных и графических работ весьма разнообразна, постоянно изменяется и совершенствуется. К этим средствам относятся: специальные чертеж­ ные перья, чертежные авторучки, ручки с постоянной шириной линии, чертежные линейки, рейсшины, угольники, лекала, трафареты, сложные линейки и чертежные приборы (пантографы, эллипсографы и т. п.), готовальни, приборы для штриховки и т. п.

Каждое рабочее место должно быть обеспечено наиболее полным набором чертеж­ ных средств и письменных принадлежностей с учетом специфики выполняемой ра­ боты [93].

Приспособления. Приспособления к средствам оргатехники, имеющим универ­ сальный характер, могут иногда значительно облегчать работу. В качестве примеров укажем следующие приспособления: пюпитры для пишущих машинок с подвижной линейкой, выделяющей печатающуюся строку черновика, с педальным управлением; приспособление к пишущей, машинке, обеспечивающее печать надписей на черте­ жах; увеличительное приспособление для чтения черновиков; приспособление к чертежному дриборутипа «Кульман», обеспечивающее местное освещение чертеж­ ной доски.

Бумага, карточки, бланки. Эти материалы являются носителями информации, воспринимаемой человеком, а иногда и техническими средствами.

Подчеркнем некоторые особенности этих материалов.

Бумага может быть тонкой, плотной, прозрачной, цветной, графленой. Бумага может быть покрыта клеем, красящим слоем и т. д. Она может быть заранее приготовлена в виде рулонов, стоп лент, сложена «гармошкой», сшита в тетради, пачки и т. д.

Заготовленные в типографии бланки могут быть отрывными по одному или не­ скольку экземпляров, могут быть набраны в книжки, в том числе с прокладками из копированной бумаги или с красящим веществом, нанесенным на обороте бумаги.

Бумаги для технических средств (самопишущих приборов, ЭВМ) выпускаются в виде рулонов, «гармошки» и отдельных бланков.

Специальные материалы — носители информации

В процессах извлечения, передачи, обработки и особенно хранения информации во времени важная роль принадлежит.носителям информации. Под носителями ин­ формации обычно понимают технические и биологические объекты, специально пред-

Соседние файлы в папке книги