Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
наука как производительная сила общества.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
89.04 Кб
Скачать

7.2. Наука – двигатель прогресса

Наука – двигатель прогресса. Эта довольно расхожая фраза, тем не менее, действительно указывает на одну из составляющих научно-технического развития. Довольно любопытно проследить на отдельных примерах, как вновь возникшая идея перерастает в масштабную теорию или воплощается в значимых технических решениях, рождая новые науки и отрасли производства. Приведем факты, демонстрирующие влияние науки на прогресс в технических сферах и жизни общества в целом.

В недалеком прошлом (1926 г.) выдающийся русский металлург П. Г. Соболевский предложил оригинальную идею по изготовлению деталей машин. Он вместо традиционной многоступенчатой технологии, состоящей из выплавки стали, проката, производства металлических заготовок и т. д., предложил новую, укороченную – автоматизированный процесс прессования и спекания металла в виде порошка. Идея Соболевского легла в основу так называемой порошковой металлургии, которая исключает не только плавку, литье металла, но и его механическую обработку на соответствующих станках, что резко снизило отходы металла в виде стружки. Эта идея привела к прогрессу не только в металлургии, но и в машиностроении, затронула ряд других отраслей промышленности.  Первоначальная идея упрощения изготовления деталей машин в дальнейшем получила применение в следующих областях: в электро- и радиотехнике, электронике (ферриты, полупроводники, резисторы…); в горнодобывающей и инструментальной промышленности (твердые и сверхтвердые материалы); в авиации, космической технике и ядерной энергетике (теплоизоляционные, антикоррозийные материалы…) и др.[9]

Так же, очень важной наукой является сегодня метрология. Измерение и метрология пронизывают все сферы жизни. В первые минуты жизни к человеку применяют средства измерений длины, массы и температуры. В повседневной жизни мы также постоянно сталкиваемся с количественными оценками (оцениваем температуру воздуха на улице, следим за временем, и т.д. и т.п.). С измерениями связана деятельность человека и на любом предприятии. Инженеры промышленных предприятий, осуществляющие метрологическое обеспечение производства должны иметь полные сведения о возможностях измерительной техники, для решения задач взаимозаменяемости узлов и деталей, контроля производства продукции на всех его жизненных циклах. Метрология занимает особое место среди технических наук, т.к. метрология впитывает в себя самые последние научные достижения и это выражается в совершенстве ее эталонной базы и способов обработки результатов измерений. Метрология стала наукой, без знания которой не может обойтись ни один специалист любой отрасли. В настоящее время метрология развивается по нескольким направлениям. Если еще в начале 20-го века под словом метрология понималась наука, главной задачей которой было описание всякого рода мер, применяемых в разных странах, то теперь это понятие приобрело гораздо более широкий научный и практический смысл, расширилось содержание метрологической деятельности и появилось понятие – метрологическое обеспечение производства.

Метрологическое обеспечение - установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений. Сформировались и развиваются три взаимосвязанных раздела метрологии: теоретическая, законодательная и прикладная метрология. Теоретическая метрология - являясь базой измерительной техники, занимается изучением проблем измерений в целом и образующих измерение элементов: средств измерений, физических величин и их единиц, методов и методик измерений, результатов и погрешностей измерений и др. Законодательная метрология - разрабатывает и внедряет нормы и правила выполнения измерений, устанавливает требования, направленные на достижение единства измерений, порядок разработки и испытаний средств измерений, устанавливает термины и определения в области метрологии, единицы физических величин и правила их применения. Прикладная (практическая) метрология - освещает вопросы практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии. И именно с ее помощью осуществляется метрологическое обеспечение производства.

Уникальна в этом плане так же и радиоэлектроника. Радио, рожденное вначале как средство беспроволочной связи (24 марта 1896 года Попов продемонстрировал первую беспроволочную телеграфную передачу), превратилось впоследствии в новую, неисчерпаемую область науки, получившую название радиоэлектроники. Радиоэлектроника - поистине «универсальная» наука, своим бурным развитием она способствует быстрому прогрессу других отраслей науки и техники. С помощью радиоэлектроники управляют самолетами и кораблями, автоматическими заводами и электростанциями, «видят» в тумане и в полной темноте, решают сложные математические уравнения, изучают звезды; радиоэлектронные приборы применяются в авиации, мореплавании, метеорологии, медицине, металлургии и во многих других областях народного хозяйства. Более того, благодаря радиоэлектронике появились новые самостоятельные области науки. К их числу относится, например, атомная энергетика. По словам виднейшего советского радиоспециалиста академика А. И. Берга, «использование атомной энергии стало возможным в значительной мере благодаря применению радиоэлектронных методов в физике». Радиоэлектроника - мощное орудие научного и технического прогресса. [10] Сегодня благодаря достижениям электроники в производстве находятся такие изделия как: видеотелефоны; беспроводные охранные системы; авто аксессуары; отпугиватели насекомых и грызунов; роботы-пылесосы, предназначенные для уборки помещений в отсутствии человека и огромное множество других устройств.

Современные предприятия, современные наукоёмкие производства, надо сказать, немыслимы без инноваций (освоения новых научных знаний, технологий). Не внедряя новейшие научные знания и достижения фундаментальной науки, предприятия не то что не смогут создавать новые продукты, они просто не смогут существовать в условиях рыночной конкуренции. И это ещё раз доказывает важность науки как производительной силы.

Следует отметить, что в России уже два года ведутся работы по созданию инновационного центра Сколково, аналога Кремниевой долины в США.  Строящийся современный научно-технологический комплекс предназначен для разработки и быстрого внедрения новых научных знаний и технологий в производство и их коммерциализация. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, медицинская техника, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии. Основные работы по строительству планируется завершить в 2015 году.[4]