Реферат: Технологический прогресс и экономическое развитие
ХРИСТИАНСКИЙГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕФЕРАТ
Студентки 3 курсаэкономического факультета
Оселедец ОльгиВасильевны
Предмет: Экономическиеосновы технологического развития.
Тема: Технологическийпрогресс и экономическое развитие.
Оценка
«______»___________2000г. «__________________»
Одесса — 2000
Оглавление
ОГЛАВЛЕНИЕ …2
ВВЕДЕНИЕ …3
Сущность и основные направления ускорения НТП … 3
Прогрессивные химико-технологические процессы … 8
Прогрессивные виды технологий … 11
Рыночные аспекты технологического развития … 13
Заключение …14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …15
Введение
В условиях рыночных отношений роль технологическогоразвития возрастает, так как своевременная смена технологий в соответствии стребованиями рынка обеспечивает конкурентоспособность фирмы, ее процветание.Особенностью современного развития технологий является переход к целостнымтехнолого-экономическим системам высокой эффективности, охватывающимпроизводственный процесс от первой до последней операции и оснащеннымпрогрессивными техническими средствами. Уровень технологий любого производстваоказывает решающее влияние на его экономические показатели, поэтому необходимодостаточное знание современных технологических процессов.
В деятельности предприятиятехнология является главным объектом для инвестиций, так как за счет прибыли,полученной от своевременно и разумно вложенных в технологию финансовых средств,обеспечивается проведение эффективной социально-экономической политики идостигается соответствующий жизненный уровень населения.
Для того, чтобы управлятьпроизводством, анализировать его хозяйственную деятельность, обеспечиватьфункционирование его подразделений, определять экономическую эффективностьнаучно-технических разработок и их практического освоения, решать задачиколичественного и качественного развития материально-технической базыпроизводства за счет реализации последних достижений науки и техники, надоиметь конкретное представление о самом производстве, его структуре, передовыхтехнологических процессах. Без знания конкретных технологий, технологическихвозможностей того или иного процесса, видов производимой продукции предприятиене может обеспечивать качественное выполнение поставленных перед ним задач. Изучениезакономерностей развития технологических процессов производства позволяетовладеть навыками анализа научно-технической динамики производства и приниматьэкономические решения с учетом научно-технического развития как отдельныхпроизводств и отраслей, так и народного хозяйства в целом. Поэтому одной изважных тем является технологический прогресс и экономическое развитие.
Сущность и основные направления ускорения НТП.
Научно-техническийпрогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономическогоразвития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе связывается спонятием инновационного процесса. Это, как справедливо отметил американскийэкономист Джеймс Брайт, единственный в своем роде процесс, объединяющий наук,технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в полученииновшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации,охватывая таким образом весь комплекс отношений: производства, обмана,потребления. В этих обстоятельствах инновация изначально нацелена напрактический коммерческий результат. Сама идея, дающая толчок, имеетмеркантильное содержание: это уже не результат «чистой науки», полученныйуниверситетским ученым в свободном, ничем не ограниченном творческом поиске. Впрактической направленности инновационной идеи и состоит ее притягательная силадля компаний. Инновация скорее экономический и социальный, чем техническийтермин, которая определяется в терминах спроса и предложения – как изменения вценности и удовлетворенности, получаемых потребителем из используемых имресурсов(или же нововведения в их использовании). Главная задача общества иособенно экономики видится в получении чего-то иного, отличного от предыдущего,а не в улучшении уже существующего, что лежит в основе инновационного процессана систематической основе. Систематическая инновация, поэтому, состоит вцеленаправленном, организованном поиске изменений и в систематическом анализетех возможностей, которые эти изменения могут дать для экономических илисоциальных нововведений. Мало существует технических инноваций, которые смогутсоперничать по влиянию с такими изобретениями, как, например, продажа товаров врассрочку, которая буквально преобразила всю сферу торговли. Инновационныйпроцесс в большей степени, чем другие элементы НТП, связан с товарно-денежнымиотношениями, посредующими все стадии его реализации. Это обстоятельство вполнеубедительно проявляется в условиях регулируемой рыночной экономики. Основнаямасса инновационных процессов реализуется частными компаниями разного уровня имасштаба, и такие процессы выступают не как самостоятельная цель, а каксредство лучшего решения производственных и коммерческих задач компании,добивающейся высокой прибыльности. Экономический рост- способность производитьбольший объем продукции, который представляет собой результат увеличенияпредложения ресурсов и научно-технического прогресса.
Научно-техническийпрогресс – процесс совершенствования средств труда, являющийся исходной основойразвития производительных сил общества. НТП выступает в двух формах:эволюционной и революционной. Эволюционная форма предполагает постепенноеразвитие, а революционная – качественный скачок, переход к новому типу средствтруда, основывающийся на новых открытиях науки. Революционная форма НТП – этонаучно-техническая революция (НТР), которая обусловлена общественнымипотребностями и уровнем развития производительных сил крупного машинногопроизводства.
Одна из разновидностейсменяющихся этапов НТР – технологическая революция – это скачок в развитиитехнологии переработки и преобразования информации, энергии и вещества,базирующийся на освоении новых структурных уровней организации материи, форм еедвижения. Среди базовых технологий выделяются: механическая, физическая, химическая,биологическая. История технологий рассматривается с позиции совершенствованиямеханической технологии и ее последовательной замены другими видами технологий.В ходе научного прогресса усиливается взаимосвязь научного, технического итехнологического процессов.
На различных этапах развитияобщества из многообразия направлений научно-технического прогресса выделяютсяприоритетные, которые отличаются более высокими темпами развития, большейконцентрацией кадров, материальных ресурсов и имеют большую социальнуюзначимость разрабатываемых проблем.
Приоритетные направлениямогут быть национальными (отдельных стран), региональными (международныхобъединений и организаций) и глобальными. Они обуславливаются типом организацииобщества и его экономическими отношениями. Приоритетные направления НТП –особенность стратегии научно-технического развития передовых в научном иэкономическом отношениях странах. Ускоренное развитие приоритетных направлений– интенсивность экономики и достижение наивысшего уровня научно-техническогоразвития на современном этапе:
1. электронизация народногохозяйства;
2. комплексная автоматизация;
3. атомная энергетика;
4. новые материалы и технология ихпроизводства и обработки;
5. биотехнология.
Электронизация народногохозяйства позволяет обеспечит все сферы производства передовыми средствамивычислительной техники, в результате чего повышается производительность труда,экономия ресурсов, материалов и энергии, ускорение научно-техническогопрогресса в народном хозяйстве, сокращение сроков научных исследований,качественная перестройка непроизводственной сферы. Электронизация народногохозяйства включает:
1. Создание усовершенствованного ЭВМнового поколения, с новыми возможностями, что стало возможным при переходе ккачественным методам проектирования компьютеров. В результате созданы ЭВМпятого поколения с искусственным интеллектом, которые не только хранят данные,но и оценивают их по степени важности и связывают с другой информацией;оценивают поступающую информацию и сравнивают с уже имеющейся, воспринимаютчеловеческую речь, различают голоса и другую образную информацию, сиспользованием которой могут вести диалог с оператором.
2. Создание массовых средстввычислительной техники, персональных ЭВМ с развитым программным обеспечениемдля широкого насыщения отраслей народного хозяйства, научно-исследовательских иконструкторских организаций, сферы образования и быта.
3. Создание единой системы передачицифровой информации, обеспечивающей резкое повышение пропускной способности инадежности системы связи и унификации применяемых технических средств.
4. Создание разнообразных приборов,датчиков, контрольно-измерительных средств на основе передовых достижениймикроэлектроники для неразрушающего контроля деталей машин и строительныхконструкций, измерения состава и структуры материалов, ускоренного проведениянаучных исследований, позволяющих повысить эффективность производства,надежность и качество продукции.
5. Создание единой системы изделийэлектронной техники и нового поколения сверхбольших интегральных схем иоборудования для их производства, различных новых видов изделий.
Реализация этих и другихзадач по данному приоритетному направлению НТП позволяет значительно увеличитьтемпы роста национального дохода, снизить материалоемкость и энергоемкостьпродукции, сократить сроки разработки и реализацию научных программ итехнических проектов, повысить качество продукции и снизить производственныезатраты.
Широкомасштабная комплекснаяавтоматизация отраслей народного хозяйства включает:
1. Применение быстроперестраиваемых игибких производственных систем различного назначения, а также организациюполностью автоматизированных цехов и заводов. Наиболее актуально внедрениегибких производственных систем при автоматизации многономенклатурногопроизводства, на которое приходится подавляющая часть общего объемапроизводства в самых различных отраслях промышленности. Применение гибкихпроизводственных систем в народном хозяйстве значительно повысит эффективностьпроизводства, позволит сократить сроки и затраты при освоении новых видов изделий,повысит производительность труда, сократится численность работающих, улучшатсяусловия труда. Быстроперестраиваемые системы в настоящее время создаются и набазе роторных линий за счет перехода к роторно-конвейерным линиям. Роторнаялиния представляет собой автоматическое устройство, действие которого основанона совместном движении по окружности инструмента и обрабатываемого предмета.Роторный принцип обработки универсален, при этом обеспечиваются надежностьработы, точность и высокая производительность.
2. Применение системавтоматизированного проектирования (САПР) и технологической подготовкипроизводства (АСУ ТПП), автоматизации и ускорения исследований и экспериментов(АСНИ), автоматизированных систем управления производством (АСУП) и управлениятехнологическими процессами (АСУ ТП), интегрированных систем управления (ИАСУ).Внедрение таких систем позволило сократить затраты на проектирование иизготовление деталей, повысить качество планирования, учета, контроля иорганизации производства, сократить сроки его технологической подготовки.Сочетание гибких производственных систем с системами машиннойнаучно-технической и организационной подготовки производства позволит создаватьгибкие автоматизированные производства.
3. Применение промышленных роботов и манипуляторовв отраслях народного хозяйства. Современные роботы имеют возможностьперемещения в самых различных направлениях, чему способствует встроенный в егомногочисленные узлы информационно-вычислительный комплекс. Осуществлениеданного приоритетного направления приведет к повышению производительности трудав базовых отраслях народного хозяйства, надежности, качества иконкурентоспособности выпускаемой продукции, существенно поднимет общийтехнологический уровень и эффективность производства, резко сократит ручной ималоквалифицированный труд.
Главная цель ускоренного развития атомной энергетики — глубокая качественнаяперестройка энергетических хозяйств, повышение эффективности и надежностиэлектроснабжения, сокращения использования органического топлива, охранаокружающей среды и рациональное использование энергии. Достижение поставленнойцели связано с решением следующих проблем:
1. Создание новых, эффективныхметодов и средств обработки, транспортировки и захоронения радиоактивныхотходов, использование природного урана.
2. Совершенствование и дальнейшеесооружение атомных электростанций с реакторами водо-водяного типа с повышеннойтехнико-экономической эффективностью, высокой степенью стандартизации иунификации оборудования и качественно новыми высоконадежными системамиуправления, контроля и автоматизации технологических процессов.
3. Разработка оборудования дляреакторов на быстрых нейтронах, воспроизводящих в процессе работы ядерноетопливо. Основным преимуществом этих реакторов, применение которых позволитповысить эффективность использования ядерных ресурсов, является использованиеболее распространенного в природе урана-238. Более того, в процессе работытакого реактора образуется плутоний-239, который со временем можно будетиспользовать как топливо ядерных реакторов.
Осуществлениепоставленной задачи по данному приоритетному направлению позволит обеспечитьнаращивание энергетического потенциала страны, снизит капиталовложения втопливодобывающие отрасли промышленности, высвободит значительное количествотоплива для других нужд, расширит ресурсную базу ядерной энергетики, повыситнадежность и безопасность АЭС. Ускоренное развитие атомной энергетикинеобходимо сочетать с расширением использования альтернативных илинетрадиционных источников энергии – солнечной, геотермальной, ветровой,приливной. Такие источники являются возобновляемыми: они не загрязняютокружающую среду, экономически эффективны, позволяют создавать комплексныепроизводства (использование геотермальных вод для получения энергии будетсочетаться с извлечением содержащихся в них ископаемых).
Применениев народном хозяйстве принципиально новых видов материалов, обладающихразличными ценными свойствами, а также создание промышленных технологий ихпроизводства и обработки связано с решением следующих проблем:
1. Создание промышленногопроизводства новых высокопрочных коррозионно-стойких и жаропрочныхкомпозиционных и керамических материалов и широкое использование их вэлектротехнике и электронике, металлургии, химии и медицине. Внедрение новыхматериалов дает возможность переходить к принципиально новым технологическимпроцессам. Например, создание материалов, обладающих сверхпроводимостью придостаточно высоких температурах, позволяет подойти к революционному переворотув технике. Уже сейчас имеются материалы с уникальными свойствами – памятьформы, отсутствие звука при ударе или трении, сочетание сверхпрочности исверхлегкости и другие.
2. Применение новых пластическихмасс, способных заменить металлы и сплавы и улучшить качество и долговечностьмашины. Такие пластмассы обладают большей теплостойкостью, чем большинствоконструкционных материалов, прочны и легки, что позволяет из использоватьвместо традиционных материалов с большей эффективностью. Например, 1 тоннатермопластов освобождает в народном хозяйстве до 10 тонн цветных металлов илегированных сталей.
3. Создание новых износостойких идругих материалов из черных и цветных металлов с использованием методовпорошковой металлургии, которая наиболее эффективна из-за резкого снижения отходовпри изготовлении деталей, сокращения числа технологических операций итрудоемкости при одновременном повышении качества продукции, возможностисоздания принципиально новых материалов, которые нельзя получить никаким другимспособом. К таким материалам относятся фильтровые, фрикционные, сверхтвердые.Полупроводники и другие. Особо надо выделить композиты, то есть материалы,полученные армированием порошковой массы неметаллическими компонентами, в числекоторых – углепластики – углеродные волокна, покрытые алюминием. Не менее важно использование порошков для напыления на поверхность деталипрочного покрытия, что позволяет практически полностью восстанавливатьизношенные детали.
4. Создание новых полупроводниковыхматериалов, металлов и их соединений высокой чистоты с особыми физическимисвойствами; новых аморфных и микрокристаллических материалов, обладающихуникальными свойствами.
5. Совершенствование технологиинепрерывной разливки и применение технологии внепечной обработки для повышенияее качества.
6. Создание серии технологическихлазеров и их внедрение для термической и размерной обработки, сварки и раскроя;оборудования для плазменной, вакуумной и детонационной технологии нанесенияразличных покрытий; технологий с применением высоких давлений, импульсныхвоздействий, вакуума для синтеза новых материалов и формообразования изделий.Область применения лазеров постоянно расширяется.
7. Ускоренное развитие биотехнологиипозволит увеличить запасы продовольственных ресурсов, освоить новыевозобновляемые источники энергии, обеспечить предупреждение и эффективноелечение тяжелых болезней, дальнейшее развитие безотходных производств исокращение вредных воздействий на окружающую среду.
Прогрессивные химико-технологические процессыХимико-технологическиепроцессы играют важную экономическую роль в народном хозяйстве страны, так каклежат в основе производства важнейших традиционных материалов: чугуна, стали, меди, стекла, цемента, химических волокон, пластмасс,каучука и резины, минеральных удобрений, бензина, кокса и новых видов сырья иматериалов, заменяющих природные и применяющихся в различных отрасляхпромышленности. Большое достоинство химико-технологических процессов состоиттакже и в том, что они совершенствуют производство, улучшают его технико-экономическиепоказатели. Велика роль этих процессов в создании энерго-, трудо- иресурсосберегающих технологий. В настоящее время принята следующаяклассификация химико-технологических процессов:
По агрегатному состоянию взаимодействующих веществ: а) однородные процессы (гомогенные); б) неоднородные процессы (гетерогенные). По значению параметров технологического режима: а) низкотемпературные и высокотемпературные; б) каталитические и некаталитические; в) протекающие под вакуумом, нормальным и высоким давлением; г) с низкой концентрацией вещества и высокой концентрацией вещества. По характеру протекания процессов во времени: а) периодические; б) непрерывные. По гидродинамическому режиму – два предельных случая перемешивания реагирующих компонентов с продуктами реакции: а) полное смешение; б) идеальное вытеснение, при котором исходная смесь не перемешивается с продуктами реакции. По температурному режиму: а) изотермические процессы (температура постоянна во всем реакционном объеме); б) адиабатические процессы (нет отвода или подвода тепла); в) политермические процессы (тепло частично отводится или компенсируется подводом; температура в реакционном аппарате изменяется неравномерно). По тепловому эффекту: а) экзотермические (с выделением тепла); б) эндотермические (с поглощением тепла).К прогрессивным химико-технологическим процессам относятся биохимические,радиационно-химические, фотохимические и плазмохимические процессы.
Эти процессы сходны с каталитическими по механизмуускорения химических реакций, которые с участием соответствующих возбудителейидут по иному пути, чем в их отсутствие. Возбудителями служат световыеизлучения (фотохимические процессы), ионизирующие излучения высокой энергии(радиационно-химические процессы) и биохимические катализаторы – ферментымикроорганизмов.
Применение биохимических процессов в химическойтехнологии имеет особенно большое будущее. В живой природе под действиемвысокоактивных биологических катализаторов – ферментов и гормонов – происходятвсевозможные биохимические и каталитические реакции. Они происходят ватмосферных условиях (без повышения температуры, давления) с высоким выходом.
Техническая микробиология изучает новые биохимическиеметоды производства самых разнообразных химических продуктов. Уже сейчасосуществлены на практике микробиологические синтезы антибиотиков, витаминов,гормонов. Особенно важное значение имеет использование биохимических методовдля синтезе пищевых продуктов, в частности белков. Известно, что в миреощущается недостаток белковых продуктов, и одним из основных путей расширенияпищевых ресурсов является реализация производства белков биохимическимиметодами с помощью микроорганизмов. В промышленности давно используютсяследующие биохимические процессы – биологический синтез белковых кормовыхдрожжей, различные формы брожения с получением спиртов и кислот, биологическаяочистка сточных вод и т.п.
В настоящее время применяется синтез различныхбелковых материалов в промышленных масштабах народного хозяйства, в основноммикробиологическим синтезом, ферментными системами микроорганизмов, а такжепромышленное использование микробиологического синтеза белков из легких масел,нормальных парафинов, метанола, этанола, уксусной кислоты и других органическихсоединений, получаемых преимущественно из нефти. Используя длямикробиологического синтеза всего 4 % современной мировой добычи нефти, можнообеспечить белковый рацион 4 млрд. человек, т. е. почти все население земногошара.
С помощью некоторых бактерий, усваивающих водород,можно вовлечь в реакцию кислород и атмосферный диоксид углерода, при этомполучить формальдегид и воду. Таким образом, бактерии синтезируют очень нужныйхимической промышленности формальдегид и очищают воздух от двуокиси углерода.Кроме того, сами бактерии могут быть использованы для производства кормов, таккак наполовину состоят из полноценного белка.
Микробиологические процессы широко применяются вгидролизной промышленности при сбраживании сахаристых веществ в полученииспиртов, виноделии, изготовлении кормовых дрожжей, в сыроварении, при обработкекож и т.п.
Биохимические процессы используются также дляизвлечения белков и углеводов из травы, древесных и сельскохозяйственныхотходов, изготовления искусственной пищи из водорослей (таких, как хлорелла),синтеза пищевых масел, сахаров, жиров.
Радиационно-химические процессы происходят при действии ионизирующихизлучений высокой энергии – электромагнитных излучений (рентгеновскоеизлучение, a-излучение) и заряженных частиц высокой энергии(ускоренные электроны, b- и a- частицы, нейтроны). Приоблучении реагирующих веществ сначала происходит столкновение заряженных частицс молекулами веществ с образованием нестабильных активированных молекул;последние распадаются на атомы или взаимодействуют с невозбужденными молекулами,образуя ионы и свободные радикалы, которые, взаимодействуя друг с другом или снепревращенными молекулами, образуют конечные продукты. Радиационно-химическиепроцессы протекают с высокой скоростью, так как энергия активации резкоснижается по сравнению с реакциями неактивированных молекул, энергетическийбарьер радиационно-химических реакций невелик (около 20 – 30 кДж/моль), поэтомурадиационно-химические процессы могут осуществляться при относительно низкихтемпературах.
В промышленности применяют многие реакциипромышленного синтеза – галогенирования, сульфирования, окисления,присоединения по двойной связи и др. Большое значение радиационные методы имеютв технологии высокомолекулярных соединений, особенно в целях повышениямеханической прочности и термической стойкости полимеров путем «сшивания»макромолекул. В настоящее время применяется процесс радиационной вулканизациикаучука; разработаны радиационно-химические методы производства прочных итермостойких изделий из полимеров (пленки, трубы, кабельная изоляция и др.).
Фотохимические реакции происходят в природе и сравнительно давно используютсяпромышленностью. Фотохимическими называются реакции, вызываемые и ускоряемыедействием света. Их элементарный механизм состоит в активации молекул при поглощениифотонов. Большинство промышленных фотохимических реакций происходит по цепномумеханизму, т. е. молекулы, поглотившие фотон, диссоциируют, и активированныеатомы или группы атомов служат инициаторами вторичных реакций. По такому типупротекают галогенирование углеводородов и других веществ, синтез полистирола,сульфохлорирование парафинов и т. п. Природный фотосинтез требует непрерывногоподвода световой энергии. Синтез углеводородов из диоксида углерода воздухасовершается под действием солнечного света, поглощаемого пигментом растений –хлорофиллом (аналог гемоглобина крови). Квант лучистой энергии, поступая вреакционную смесь при ее облучении, является «активной частицей», передающейсвою энергию для возбуждения атомов и молекул. Величина кванта энергии должнабыть соответствующей энергии активации, это определяется длиной волныизлучения. Так, например, известно, что фотобумагу проявляют при красном свете,так как длина волны красного излучения большая, и квант энергии недостаточендля возбуждения реакции разложения бромида серебра.
Механизм фотохимических реакций может быть различен.
1. Реакциявозможна, но идет с очень малой скоростью. Под действием излучения концентрацияактивных частиц увеличивается, реакция переходит в режим цепных и идет самопроизвольнос увеличивающейся скоростью. Например, смесь H 2 и Cl 2 может сохранятся очень долго, но при ультрафиолетовомоблучении она реагирует со взрывом. Для реакций этого типа квантовый выходочень высокий. Квантовый выход – это отношение числа полученных молекул к числупоглощенных квантов энергии j.
2. Реакцияневозможна без дополнительного поступления энергии в систему. Если эта энергияпоступает в виде излучения, то квантовый выход близок или равен единице(фотосинтез в растениях).
Квантовый выход можетбыть и меньше единицы, если кванты лучистой энергии расходуются на побочныепроцессы. Примером применения фотохимических процессов в машиностроении иприборостроении является фототравление, когда под действием ультрафиолетовогоизлучения ускоряется процесс растворения металла или полупроводника в тонкомслое травителя.
При фотокаталитическихпроцессах фотоны поглощаются не регентами, а катализаторами, ускоряющимихимическую реакцию, то есть реакция ускоряется в результате суммарного действиякатализатора и световой энергии.
Плазмохимическиепроцессы возможны при сильном нагревании веществ, в процессе которогопроисходит термическая диссоциация, и молекулы газовой фазы разлагаются наатомы, превращающиеся затем в ионы. Плазма – это ионизированный газ, содержащийзаряженные частицы: газовые ионы и свободные электроны. В химическойпромышленности используется низкотемпературная плазма, в которой кроме газовыхионов и свободных электронов содержатся недиссоциированные молекулы.Плазмохимические процессы интенсифицируют химические реакции, а потому являютсяперспективными. Плазмохимические процессы – получение ацетилена и техническоговодорода из метана природного газа; этилена и водорода из углеводородной нефти;синтез цианистого водорода из азота и углеводородов; получение пигментногодиоксида титана и др.
Большое будущее имеетосуществление процесса прямого синтеза оксида азота в плазме из атмосферноговоздуха. Этот способ заменит многостадийный метод синтеза и окисления аммиака.
Прогрессивные виды технологий
Необходимостьпостоянного обновления продукции в соответствии с требованиями рынка, решениеэкологических проблем и потребность в высокоэффективном производствеобусловливают не только постоянное совершенствование традиционных технологическихпроцессов, но и создание новых технологий, список которых обширен. Возможнотакже сочетание в одном технологическом процессе сразу несколько технологий. Вряде случаев элементы новых технологий удачно дополняют традиционныетехнологические процессы, например, комбинированные технологии:магнитно-абразивная, плазменно-механическая, лазерно-механическая и другие.
К прогрессивным инаиболее значимым современным технологическим процессам относятся:электронно-лучевая, лазерная, мембранная технология и порошковая металлургия.
Среди множества новыхтехнологий лазерная технология является одной из самых перспективных. Благодарянаправленности и высокой концентрации лазерного луча удается выполнятьтехнологические операции, невыполнимые каким-либо другим способом. С помощьюлазера можно вырезать из любого материала детали сложнейшей конфигурации,причем с точностью до сотых долей миллиметра, раскраивать композитные икерамические материалы, тугоплавкие сплавы, которые вообще не поддаются резкекаким-либо другим способом. Лазерный инструмент все чаще применяют вместоалмазного, так как он дешевле и во многих случаях может заменять алмаз.
Весьма эффективным иэкономичным процессом является лазерная сварка, при которой прочность швов внесколько раз выше обычной, что очень важно для многих отраслей, например,атомной энергетики, химии и других. Лазерные технологии более производительны иблагодаря поверхностному упрочнению деталей позволяют увеличить срок службыдеталей в 3-10 раз. Применение лазерной технологии дает большой эффект приизготовлении деталей с особо высокими требованиями к качеству и точности и сособыми характеристиками.
Если раньше доминировалиметоды холодной обработки металлов резанием, то сейчас можно использоватьхимический и электрохимический процессы, применяемые к металлическим материалами позволяющие получать изделия высокой точности размеров и качестваповерхности. Это такие методы обработки, как: электрохимическая ианодно-механическая, электроконтактная, электроимпульсная и ультразвуковая,плазменно-механическая, которая является одним из новых методов обдирки слиткови поковок весом до 50т и заключающаяся в обработке резанием материалов,предварительно разупрочненных плазменной дугой в активных средах. Применениеновых технологий дает возможность получить значительный экономический эффект.Так, применение лазера для сверления и резки металла позволит повыситьпроизводительность труда.
Для обработкисверхтвердых, изностойких и труднообрабатываемых материалов можно применятьвысокопроизводительный метод – электроконтактная обработка, сущность которогозаключается в том, что инструмент и обрабатываемая заготовка включаютсяпоследовательно в электрическую цепь.
В настоящее время ещепродолжается процесс совершенствования инструмента для традиционных способовобработки металлов резанием как за счет внедрения новых материалов режущейчасти инструмента (синтетические алмазы, эльбор, керметы) так и путемсовершенствования геометрии режущего лезвия. Особенно широко применяютсяфизико-химические процессы обработки металлов и других материалов вприборостроении для создания миниатюрных и микроминиатюрных схем, которыедругими способами не могут быть изготовлены. Более совершенными стали и такиеклассические методы обработки металлов, как прокатка, штамповка, ковка, литье.При сохранении традиционного технологического процесса полученияпесчано-глинистых форм с уплотнением применяются импульсный и взрывной методыуплотнения смеси, которые являются малоэнергоемкими и бесшумными. Применениеполимерных охлаждающих сред при высокочастотной поверхностной закалке даетпочти полное отсутствие коррозии стальных деталей. Нагрев детали в кипящем слоеявляется безокислительным нагревом, увеличивает производительность труда исокращает время нагрева.
В современной техникешироко применяются металлические материалы, полученные методом порошковойметаллургии. При изготовлении различных деталей машин методом порошковойметаллургии получают значительный экономический эффект, выражающийся в резкомсокращении удельного расхода материала, себестоимости и трудоемкости посравнению с традиционными методами изготовления. Это — новая технология,которая практически не дает отходов. При такой технологии оказалось возможнымполучать материалы, которые нельзя произвести методами плавления, например,спекать порошки металлов с труднорастворимыми в них легирующими добавками. Припроизводстве изделий с использованием порошковой металлургии у технологапоявляются огромные возможности управлять свойствами материала и конечногопродукта.
Рыночные аспекты технологического развития
В условиях рынкаконкуренция вынуждает фирмы использовать последние научно-техническиедостижения в процессе производства продукции, проводить политику инноваций. Этоспособствует наращиванию выпуска конкурентоспособных изделий на основенаукоемких, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Рольтехнологий служит определяющим фактором и в достижении максимальных размеровприбыли, поэтому каждое предприятие или фирма стремятся участвовать в процессемировой торговле технологиями. Конкурентные фирмы используют наиболееэффективную из известных технологий и получают прибыль как результат сокращениязатрат на техническое усовершенствование.
Проведение глубокихкачественных преобразований в экономике возможно лишь на базе широкогоиспользования современной технологии, так как роль технологий являетсяопределяющей в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. В новыхрыночных условиях качество как потребительская характеристика товараформируется в процессе непосредственных взаимоотношений потребителя ипроизводителя или через посреднические структуры. Без стимулированиянововведений и технологического обновления производства, создания условий длябыстрого роста требований к качеству труда невозможны высокие темпытехнологического развития.
Необходима концентрацияматериальных ресурсов для выпуска изделий, конкурентоспособных на мировомрынке, функционирование фирм, реализующих полностью инновационный цикл созданиятакой продукции в целях предложения ее на мировом рынке. Инновационныеорганизации предлагают весь комплекс научно-технической и проектнойдокументации для сооружения предприятия по выпуску наукоемкой продукции. Впоследние годы появился спрос на инновационный товар, имеющий программныйхарактер. Это касается потребности производства в комплексной егореконструкции.
Заключение
Для процветания иконкурентоспособности предприятий важную роль играет своевременная сменатехнологий на более новые усовершенствованные в соответствиии с требованиямирынка. Развивая научно-технический прогресс, предприятия совершенствуютсредства производства, вследствие чего повышают производительность и качествопроизводимой продукции. Стимулирование научно-технического прогресса - созданиепреимуществ в удовлетворении экономических и социальных интересов организаций ипредприятий, разрабатывающих и осваивающих новую высокоэффективную технику.Внастоящее время большое внимание уделяется вложению денежного капитала винновацию. Хотя это довольно рискованно, для многих предприятий это может бытьединственной возможностью завоевать место на рынке, используя новейшееоборудование, последние достижения науки и техники, творческий потенциалталантливых инженеров, применяя достаточное знание современных технологическихпроцессов. Итак, при изучении и своевременном применении всех этих и многихдругих факторов, предприятия и организации могут достичь конкурентоспособности,процветания и получение прибыли.
Список использованной литературы
1. Санто Б. Инновация как средство экономического развития.Пер.с венг.- М.:Прогресс. – 1990
2. Ф.Глисин, Взаимодействие промышленных предприятий России с зарубежнымипартнерами в области инновационной деятельности.// Вопросы статистики №6 1997.
3. Д.Львов – НТП и экономика переходного периода // Вопросы экономики №111991.
4. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Сокр. пер. Санг. – М.: Экономика. – 1989
5. С. Макконелл., Экономикс. Пер. С англ. – М.: Туран 1996.
6. В.Логинов., Инновационная политика: меры по активизации.// Экономист №91994.
7. Л.Бжилянская., Инновационная деятельность: тенденции развития и мерыгосударственного ергулирования.// Экономист №3 1996.
8. Бетехина Е., Пойсик М. Мировая практика формирования научно-техническойполитики. – Кишинев.: 1990