Пояснительная записка (1191325), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано регуляторами освещения.
Колебания освещенности на рабочем месте, вызванные, например, резким изменением напряжения в сети, обусловливают переадаптацию глаза, приводя к значительному утомлению. Постоянство освещенности во времени достигается стабилизацией питающего напряжения, жестким креплением светильников, применением специальных схем включения газоразрядных ламп.
При организации освещения следует выбирать необходимый спектральный состав светового потока. Это требование особенно существенно для обеспечения правильной цветопередачи, а в отдельных случаях для усиления цветовых контрастов. Оптимальный спектральный состав обеспечивает естественное освещение [3].
-
Расчет естественного и искусственного освещения
Основными задачами при выполнении светотехнических расчетов является определение необходимой площади световых проемов (для естественного освещения) и определение требуемой мощности электрической осветительной установки для создания заданной освещенности (искусственное освещение).
Расчет освещенности будет проводиться на рабочем месте инженера-программиста, в помещении со следующими параметрами:
-
ширина помещения (
, м) – 4; -
расстояние от противоположной световым проемам стены до расчетной точки (
, м) – 1,5; -
глубина помещения (
, м) – 4,2; -
высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна (
, м) – 1,9; -
длина помещения (
, м) – 5; -
высота потолков в помещении (
, м) – 3.
В соответствии с требованиями к освещению помещений промышленных предприятий, можно охарактеризовать работу инженера программиста следующим образом:
-
характеристика зрительной работы – средней точности;
-
наименьший размер объекта различения (мм) – от 0,5 до 1,0;
-
разряд зрительной работы – IV;
-
подразряд зрительной работы – Б;
-
контраст объекта различения с фоном – малый;
-
характеристика фона – средний.
Для расчета естественной освещенности воспользуемся методом расчета площади световых проемов. Использование данного метода заключается в определении площади световых проемов, при которой обеспечивается нормированное значение коэффициента естественной освещенности. При боковом освещении помещений расчет производится по формуле (7.1) [3]:
где
– площадь световых проемов при боковом освещении;
– площадь пола помещения;
– нормированное значение КЕО для зданий, расположенных в различных районах;
– коэффициент запаса;
– коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями;
– световая характеристика окна;
– коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;
– общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле (7.2)
to = t1 * t2 * t3 * t4 * t5, (7.2)
где t1 – коэффициент светопропускания материала;
t2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема;
t3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении t3 =1);
t4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, для убирающихся регулируемых жалюзи и штор t4 = 1;
t5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке (при боковом освещении в расчетах не учитывается).
Для начала необходимо определить нормированное значение коэффициента естественной освещенности для зданий, географически расположенных в различных районах, которое можно вычислить по формуле (7.3)
eN=eH*mN, (7.3)
где N – номер группы обеспеченности естественным светом;
eH – значение коэффициента естественной освещенности;
mN – коэффициент светового климата.
В соответствии с требованиями к освещению помещений промышленных предприятий и характеристикой работ, проводимых в помещении, значение коэффициента естественной освещенности при боковом освещении равно 1.5, а значение коэффициента светового климата – 0.85, учитывая тот фактор, что помещение находится в Хабаровском крае, что соответствует второй группе района по ресурсам светового климата и в помещении находится один световой проем в наружной стене здания с ориентацией на юг.
Определим нормированное значение КЕО:
Общий коэффициент светопропускания:
Отношение глубины помещения к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна:
Отношение расстояния между расчетной точкой и наружной стеной к глубине помещения:
Отношение длины помещения к его глубине:
Данные отношения нужны для определения коэффициента, учитывающего повышение коэффициента естественной освещенности при боковом освещении за счёт света, отражённого от поверхности помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию.
Величина средневзвешенного коэффициента отражения
потолка, стен и пола, определяемая следующим образом:
Определим необходимую площадь световых проемов:
Расчет искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности в данном случаи выполняется методом коэффициента использования светового потока с использованием формулы (7.4):
где
– световой поток лампы;
– нормированная освещенность;
– площадь помещения;
– коэффициент запаса;
– поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения, Z = 1,1;
N – количество светильников;
n – количество ламп в светильнике;
– коэффициент затенения рабочего места работающим, = 0,9;
nн – коэффициент использования светового потока.
Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости от типа светильников отражения стен и потолка помещения и индекса помещения, определяемого по формуле (7.5)
где А и В – длина и ширина помещения;
h0 – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью.
В помещении используется люминесцентные встраиваемые светильники ЛВО 4х18-CSVT с лампами с мощностью 18 Вт и световым потоком равным 2700 лм, в одном светильнике четыре лампы. Разряд зрительной работы IV подразряд Б, поэтому нормируемая освещенность 200 лм.
Используя формулу (7.4) рассчитаем необходимое количество светильников для обеспечения оптимального освещения в данном помещении:
Таким образом, были проведены два расчета: расчет естественной и искусственной освещенности. При расчете естественной освещенности был использован метод расчета площади световых проемов. Результатом применения данного метода стали результаты, которые показывают, что, в обследуемом помещении, для обеспечения оптимального уровня освещенности, должны быть установлены световые проемы с общей площадью не меньше 7,09 м2.
Для расчета искусственного освещения был применен метод коэффициента использования светового потока. В результате расчетов можно сделать вывод, что в помещении должны быть установлены светильники ЛВО 4х18-CSV в количестве двух штук, для оптимального искусственного освещения.
Заключение
На сегодняшний день наибольшее количество пользователей сети Интернет используют технологии облачных вычислений. Данная технология очень сильно прижилась в повседневной жизни людей настолько, что представить взаимодействие в сети без использования этой технологии практически невозможно. Большой интерес к данной технологии порождает огромное количество информации, которое должны обрабатывать облачные провайдера и, конечно же, защищать эту информацию.
В процессе исследования были рассмотрены основные понятия облачных вычислений (модели предоставления облачных услуг, области видимости облачных сервисов), а также механизмы защиты информации, которые применяются в настоящее время при организации облачной инфраструктуры.
Одним из рассмотренных методов защиты является шифрование данных. Для обеспечения конфиденциальности информации, обрабатываемой в облачной инфраструктуре, обычного шифрования недостаточно, так как существует большое количество угроз, которые могут нарушить свойства безопасности информации, например, инсайдерские атаки или компрометация ключей шифрования.
В рамках данной ВКР были рассмотрены алгоритмы гомоморфного шифрования, которые позволяют осуществлять вычисления над зашифрованными данными без их расшифровки. Применение таких алгоритмов в реальной информационной системе значительно уменьшит количество угроз безопасности информации.
Поставленной целью в начале исследования являлось исследование алгоритмов гомоморфного шифрования и разработка клиент-серверного приложения, моделирующее взаимодействие клиента и провайдера облачных вычислений с применением алгоритма гомоморфного шифрования. Данная цель выполнена в полной мере.
В качестве алгоритма гомоморфного шифрования был выбран алгоритм, основанный на гомоморфизме колец полиномов. В процессе исследования была проведена оценка криптостойкости алгоритма, а после завершения разработки реализации данного алгоритма, проведено исследование производительности и поиск такого численного значения степени полинома, при котором одновременно обеспечивается достаточный уровень защиты и шифрование проходит в короткий промежуток времени.
, м) – 4;
, м) – 1,5;
, м) – 4,2;
, м) – 1,9;
, м) – 5;
, м) – 3.














