Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Коммуникации и связь

Оценка качества обслуживания промышленного здания

Тип: курсовая работа
Категория: Коммуникации и связь
Скачать
Купить
Особенности обеспечения функций промышленного здания с точки зрения работы системы лифтов, эскалаторов, трансформаторной подстанции, качества телефонной связи. Оценка сбоев и степени надежности работы оборудования на основе теории нечетких множеств.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

26

Оценка качества обслуживания промышленного здания

Введение

промышленный здание нечеткий множество

Данная курсовая работа строится на основе теории нечетких множеств. С помощью этой теории и экспертных оценок, мы выявим общую оценку качества обслуживания промышленного здания.

Для теории нечетких множеств основополагающим понятием является понятие нечеткого множества, которое характеризуется функцией принадлежности. Основной трудностью, мешающей интенсивному применению теории нечетких множеств при решении практических задач, является то, что функция принадлежности должна быть задана вне самой теории и, следовательно, ее адекватность не может быть проверена средствами теории. В каждом существующем в настоящее время методе построения функции принадлежности формулируются свои требования и обоснования к выбору именно такого построения.

Л. Заде предложил оценивать степень принадлежности числами из отрезка {0;1}. Фиксирование конкретных значений при этом носит субъективный характер. С одной стороны, для экспертных методов важным является характер измерений (первичный или производный) и тип шкалы, в которой получают информацию от эксперта и которая определяет допустимый вид операций, принимаемых к экспертной оценке. С другой стороны, имеются два типа свойств: те, которые можно непосредственно измерить, и те, которые являются качественными и требуют попарного сравнения объектов, обладающих оцениваемым свойством, чтобы определить их место по отношению к рассматриваемому понятию.

1. Практическая часть

1.1 Исходные данные

В примере промышленного здания можно выделить очень много показателей, которые влияют на качество его обслуживания. Мы будем рассматривать наиболее важные:

1. Трансформаторные подстанции.

2. Лифты, подъемники, эскалаторы.

3. Компьютерная техника.

4. Телефонная связь.

Далее присвоим каждому параметру по три значения и обозначим их буквами для удобного дальнейшего использования.

1

Трансформаторные подстанции

Количество сбоев за год

8

2

Лифты, подъемники, эскалаторы

Количество сбоев за год

14

3

Компьютерная техника

Количество усовершенствований за 5 лет

3

4

Телефонная связь

Количество сбоев за год

250

Трансформаторные подстанции

12-16

Высокое

А1

6-12

Среднее

А2

2-6

Низкое

А3

Лифты, подъемники, эскалаторы

14-18

Высокое

В1

8-14

Среднее

В2

2-8

Низкое

В3

Компьютерная техника

4-5

Высокое

С1

2-4

Среднее

С2

1-2

Низкое

С3

Телефонная связь

250-350

Высокое

D1

150-250

Среднее

D2

50-150

Низкое

D3

1.2 Построение функций принадлежности для каждого показателя

1.2.1 Трансформаторные подстанции по А1

Х= {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}

Обозначим через { a,b,c,d,e,f,g,h}

M = 25 шаг = 0,04

Q = { 1; 0,96; 0,92; 0,88; 0,84; 0,8; 0,76; 0,72; 0,68; 0,64; 0,6; 0,56; 0,52; 0,48; 0,44; 0,4; 0,36; 0,32; 0,28; 0,24; 0,2; 0,16; 0,12; 0,08; 0,04}

Трансформаторные подстанции по А2.

Х= {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}

Обозначим через { a,b,c,d,e,f,g,h}

M = 25 шаг = 0,04

Q = { 1; 0,96; 0,92; 0,88; 0,84; 0,8; 0,76; 0,72; 0,68; 0,64; 0,6; 0,56; 0,52; 0,48; 0,44; 0,4; 0,36; 0,32; 0,28; 0,24; 0,2; 0,16; 0,12; 0,08; 0,04}

Трансформаторные подстанции на графике.

A1

A2

A3

2

0

0

1

4

0,119

0,12

0,84

6

0,281

0,52

0,678

8

0,481

0,76

0,558

10

0,637

1

0,358

12

0,76

0,88

0,158

14

0,88

0,32

0,098

16

1

0

0

18

1

0

0

Х0 = 8

А1

А2

А3

0,481

0,76

0,558

1.2.2 Лифты, подъемники, эскалаторы по В1

Х= {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18}

Обозначим через { a,b,c,d,e,f,g,h, j}

M = 25 шаг = 0,04

Q = { 1; 0,96; 0,92; 0,88; 0,84; 0,8; 0,76; 0,72; 0,68; 0,64; 0,6; 0,56; 0,52; 0,48; 0,44; 0,4; 0,36; 0,32; 0,28; 0,24; 0,2; 0,16; 0,12; 0,08; 0,04}

= { b,c,d,e,f,g,h,j}

= { e,f,g,h,j}

0

= { b,c,d,e,f,g,h,j}

= { e,f,g,h,j}

= 0,375

= { b,c,d,e,f,g,h,j}

= { f,g,h,j}

+ 4 = 0,946

= { c,d,e,f,g,h,j}

= { f,g,h,j}

+ 4 + 5 = 1,779

= { c,d,e,f,g,h,j}

= { g,h,j}

+ 4 + 5 + 3 = 2,379

= { c,d,e,f,g,h,j}

= { g,h,j}

+ 4 + 5 + 3 + 2 = 2,879

= { c,d,e,f,g,h,j}

= { g,h,j}

+ 4 + 5 + 3 + 2 + 3 = 3,879

= { d,e,f,g,h,j}

= { h,j}

+ 4 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2= 5,879

= { d,e,f,g,h,j}

= { h,j}

+ 4 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2 + 3= 8,879

= { d,e,f,g,h,j}

= { j}

= { d,e,f,g,h,j}

= { j}

= { d,e,f,g,h,j}

= { j}

= { e,f,g,h,j}

=

=

= 0,038

= 0,095

= 0,155

= 0,354

= 0,015

= 0,071

= 0,115

= 0,255

(А) = 0

(E) = = 0,524

(J) = = 1

...

Другие файлы:

Основы расчета фундамента промышленного здания
Специфика проектирования фундамента промышленного здания с железобетонным каркасом. Оценка физико-механических свойств слоёв грунтов, анализ грануломе...

Проектирование оснований и фундаментов промышленного здания
Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Расчёт недостающих физико-механических характеристик грунтов основания. Проектирование ф...

Проект одноэтажного промышленного здания
Объемно-планировочное решение промышленного здания. Определение глубины заложения фундаментов. Спецификация железобетонных изделий. Стальные подкранов...

Конструирование промышленного здания
Знакомство с конструктивной характеристикой проектируемого промышленного здания. Стропильные конструкции как несущие конструкции покрытия здания. Анал...

Качество торгового обслуживания
Понятие и показатели качества торгового обслуживания. Культура обслуживания покупателей как один из показателей качества. Нормативное сопровождение ка...