Структура высоких технологий

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Основные понятия и задачи развития машиностроительного комплекса

Заготовительные технологии

Обработка заготовок

Сборочные процессы

Развитие высоких технологий

Развитие высоких технологий

Каждое изделие, поставляемое в условиях жесткой конкуренции на внут­ренний и в особенности на внешний рынок, должно обладать новым уров­нем свойств и отвечать все возрастающим требованиям, предъявляемым потенциальным потребителем к функциональным, экологическим и эсте­тическим свойствам.

Эти тенденции повышения требований потребителей к качеству изде­лий нашли свое отражение в международных стандартах серии ISO-9000. Получение такого уровня изделий все больше связывают с нетрадиционны­ми конструкторскими и технологическими решениями, реализация которых не всегда возможна на основе использования технологии, оборудования, ос­настки общего назначения и т.д., то есть на основе всего того, что составляет суть традиционных технологий.

В связи с этим все большее внимание специалистов привлекают нетра­диционные технологии, созданию которых предшествует накопление обшир­ных данных фундаментальных и прикладных наук. В отличие от традиционных, чаще аналоговых, такие технологии называют «наукоемкими», «высокими», «прецизионными», «ультрапрецизионными», «нанотехнологиями» и др.

Термин «нанотехнология» используется для определения систем оборудования и тех­нологий интегрированного производства, которые обеспечивают обработ­ки с точностью порядка 1 мм.

Высокие технологии – технологии, обладающие совокуп­ностью ряда признаков, которые гарантируют получение изделий, обладающих новым уровнем функциональных, эстетических и экологических свойств при соот­ветствующем техническом и кадровом обеспечении (прецизионное оборудова­ние, оснастка и инструмент, определенный характер рабочей технологической среды, система диагностики, компьютерная сеть управления и специализиро­ванная подготовка персонала).

Признаки высоких технологий:

  1. наукоемкостъ – базирование технологии на новейших результатах фундаментальных и специальных прикладных исследований.
  2. системность - диалектическая взаимосвязь, взаимодействие всех элементов технологической системы, всех основных процессов, явлений и составляющих.
  3. физическое и ма­тематическое моделирование с целью структурно-параметрической оптимизации,
  4. высокоэффективный рабочий процесс размерной обработки,
  5. ком­пьютерная технологическая среда и автоматизация всех этапов разработки и реализации,
  6. устойчивость и надежность,
  7. экологическая чистота.

Достижению такого уровня свойств подчинены все структурные состав­ляющие высоких технологий (рис. 1).

 

Структура высоких технологий