Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Расчёт затрат на разработку программы



 

Расчёт затрат на разработку программного продукта «Обучающая программа по системе электроснабжения самолёта «Ту-214»» будем производить по формуле:

 

S = ( n × Тр × Зро × ((1+ Крд )× (1+ Крс) + Кн) + Тмо × Ег), (1), где

S - затраты на программу;

n - количество разработчиков;

Программу разрабатывал 1 человек.

Тр - время, затраченное на разработку данной программы конкретным программистом, чел.-мес;

На разработку данного варианта программы ушло в общей сложности 3 месяца.

Зро - основная заработная плата с учётом районного коэффициента, руб./мес.

Основная заработная плата программиста без учёта районного коэффициента равна 3000. Для нашего региона районный коэффициент равен 30% и северный 30%. Таким образом, получаем:

Зро=3000+3000× 0, 3+3000× 0, 3=4800

Крд - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату разработчика программы, в долях к основной заработной плате.

В состав дополнительной з/платы входит оплата очередного, учебного отпуска, дней выполнения государственной обязанности, выслуги лет.

Возьмём КРД=0, 4.

Крс - единый социальный налог.

Возьмём Крс=26%.

Кн - коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в которой разрабатывается данная программа (от 2, 0 до 4, 0).

Возьмём Кн=2.0.

Тмо - машинное время ЭВМ для отладки программы одним программистом, машино-часы.

Примерно для отладки программы потребовалось 110 часов.

Ег - эксплуатационные расходы на 1 ч. машинного времени, руб./маш-ч. Найдём значение Ег из формулы для расчёта величины эксплутационных расходов, связанных с использованием программы:

Е= Тмв × Ег, (2)

 

Следовательно Ег= Е / Тмв, где

Е - величина эксплутационных расходов, связанных с использованием программы, р./год. В свою очередь Е можно найти по формуле:

Е= Аобмэ, где


Аоб - амортизационные отчисления на оборудование, р./год. Так как примерный срок службы компьютера равен 5-и годам, а стоимость среднего по своим параметрам компьютера составляет на сегодняшний день 20000 рублей, следовательно, амортизационные отчисления составят 4000 р./год.

Вм - затраты на основные и вспомогательные материалы, р./год. В укрупнённых расчётах годовые затраты на основные и вспомогательные материалы (гибкие диски, бумага) определяются в размере 1% от стоимости основного оборудования, то есть 200 рублей.

Вэ - затраты на электроэнергию, р./год. Затраты на электроэнергию определяются исходя из годового фонда рабочего времени Тм и потребляемой ЭВМ мощности Рм м= 400Вт.);

ВэкВтч× Рм× Тм, (3), где

СкВтч - стоимость 1 кВтч электроэнергии, руб. (СкВтч=1, 26 р.).

Годовой объём работ ЭВМ в часах определяется следующим образом:

Тм=253× Тср, где

Тср - среднесуточная загрузка оборудования, ч. (для ЭВМ третьей группы, равна 6 часам);

- среднее количество дней работы ЭВМ в течении года.

Получаем Тм=253× 6=1518 ч.

В свою очередь Вэ=1, 26× 0, 4× 1518=765 р./год.

Тогда Е=4000+200+765=4965 р./год.

Тмв - машинное время, необходимое потребителю для решения задач с помощью данной программы, машино-часы/год.

Примем Тмв=253× 3=759 машино-часов/год.

Тогда Ег=4965/759=6, 54 руб./маш-ч.

Для данной программы определены следующие значения:

n = 1

Тр = 3 мес.

Зро = 4800 руб./мес.

Тмо= 110 час.

Крд = 0, 4

Крс = 26%

Кн = 2

Ег = 6, 54 руб./час

Согласно вышеприведённой формуле (1) сумма затрат на разработку программы составляет:

S = 1 × 3 × 4800 × [(1 + 0, 4) × (1 + 0, 26) + 2)] + 110 × 6, 54 =44265, 4 + 719, 4 = 44984, 8 руб.

Расчёт стоимости продукта «Обучающая программа по системе электроснабжения самолёта «Ту-214»» будем производить по формуле:

Z = S + 0, 2 × S, (4)

Z - стоимость программы.

Z = 44984, 8 + 0, 2 × 44984, 8 = 53981, 76 руб.

 

Расчёт капиталовложений, связанных с использованием разработанной программы

 

Дополнительные капитальные вложения, связанные с внедрением программы, определяются по формуле:

Δ К = (Тмв × К/ Тэф) + Z,     (5)

К - капитальные вложения в ЭВМ, для которой предназначена данная программа, р./год. Как отмечалось выше, К = Аоб = 4000 р./год

Тэф - эффективный годовой фонд времени работы ЭВМ (за вычетом
плановых простоев), ч./год. Из ранее посчитанного следует, что

Тэф = Тм = 1518 ч./год

Тмв - машинное время, необходимое потребителю для решения задач с помощью данной программы, машино-часов/год. Из ранее посчитанного следует, что Тмв = 253× 3 = 759 машино-часов/год.

Z - цена, по которой продается программа, p.Z = 53981, 76 руб.

Δ К = (759 × 4000/1518) + 53981, 76 = 55981, 76 руб./год.

 

Δ Е = (1 + Крд ) × (1 + Крс ) × Σ 3 0 i - (Тмв × Ег), (6)

 

где 3 oi - основная заработная плата i-oro работника с учётом районного коэффициента, который решал эту задачу вручную, р./год. Если под этим понимать заработную плату рабочих, обслуживающих сравниваемый электромеханический тренажёр (а их 3 человека), то средняя зарплата у них 4000 рублей в месяц (то есть 12× 4000 = 48000 р./год).

Таким образом, получаем:

Δ Е = (1 + 0, 4) × (1 + 0, 26) × 3 × 48000 - (759× 6.54) = 249052, 14 р./год.

 

Расчёт срока окупаемости разработанной программы

 

Определим следующий показатель экономической эффективности: срок окупаемости дополнительных капитальных вложений при разработке новой программы (лет):

 

Ток = Δ К/ Δ Е,                           (7)

Т ок = 55981, 76/249052, 14 =0, 22 года (3 месяца).

С использованием программного продукта повышаются знания в области системы электроснабжения с большей эффективностью и, следовательно, с меньшей затратой времени.

На основании расчётов можно сделать вывод, что использование программного продукта «Обучающая программа по системе электроснабжения самолёта «Ту-214»» облегчает обучение большого количества человек одновременно, с уменьшением затрат на обслуживание.

Срок окупаемости программного продукта менее одного года.

программа обучение электроснабжение самолет


Заключение

 

В результате дипломного проектирования была разработана компьютерная программа по изучению работы системы электроснабжения самолёта Ту-214:

1) Разработан пользовательский интерфейс программы;

2) Программно реализованы важные моменты работы системы электроснабжения;

3) По результатам проделанной работы была подготовлена пояснительная записка, составлено руководство пользователя компьютерной программой.

С помощью разработанной программы возможно:

· Производить индивидуальное обучение на базе учебного компьютерного класса с наглядным представлением информации о работе данной системы.

· Производить пользователю самостоятельную работу.

Таким образом, разработанная программа является полноценным законченным программным продуктом и может рекомендоваться к применению в учебных заведениях гражданской авиации.

 


Список литературы

 

1. Удалков И.П. Методика преподавания специальных дисциплин. - М.: Высшая школа, 1972. - 56 с.

2. Внедрение новых методов и средств обучения на общетехнических и общенаучных кафедрах. - Челябинск.: ЧПИ, 1981 - 150 с.

.   Картамышев П.В., Игнатович М.В., Оркин А.И. Методика лётного обучения. - М.: Транспорт, 1987. - 279 с.

.   Методы и технические средства обучения. - Рига.: ЛГУ, 1979. - 48 с.

.   Положение об организации учебного процесса в учебно-тренировочных отрядах гражданской авиации. - М.: Министерство Гражданской авиации, 1983. - 31 с.

.   Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. - 616 с.

7. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 192 с.

8. Турчаников В.М. Подготовка электронных учебно-методических документов. - М., 2002. - 43 с.

.   Генделевич А.М., Ломанцов Б.Н. Электротехническое оборудование самолёта Ту-204 и его лётная эксплуатация. Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. - Ульяновск: УВАУ ГА, 1996. - 97 с.

10. Самолёт Ту-214. Руководство по лётной эксплуатации. Издание первое. Книга вторая. - ДЛС ГС ГА, 2000. - 1135 с.

11. 100% самоучитель macromedia Flash MX: [учеб. пособие]/ под. ред. Б.Г. Жадаева. - М.: ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2005. - 544 с.

12. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.1.029-80. Средства и методы защиты от шума.

.   СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

.   НПБ 105-95. Нормы пожарной безопасности.

16. ПУЭ 85. Правила установки электроустановок.

17. ГОСТ 12.1.033-81. Пожарная безопасность. Термины и определения.

18. ГОСТ 23000-78. Система «человек-машина». Пульт управления. Общие эргономические требования.

19. ГОСТ 12.4.124-83. Средства защиты от статического электричества. Общетехнические требования.

.   ГОСТ 12.2.061-81. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

.   ГОСТ 12.1.004-85. Пожарная безопасность. Общие требования.

.   ГОСТ 12.1.005-88. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

.   ГОСТ 12.1.009-76. Электробезопасность. Термины и определения.

.   ГОСТ 12.1.003-74. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

.   ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.038 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь