Материал: 2487

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Впечатляющим образом прогрессировал автомобильный транспорт. Не останавливаясь специально на специфике и особенностях развития мирового автопрома, обратим внимание на количественную сторону вопроса. В 1945 г. в Европе насчитывалось 5 млн личных

автомобилей, к началу 1980-х гг. – уже 100 млн автомашин. В Великобритании в 1960-е гг. число личных автомобилей удвоилось и Ссоставило в 1970 г. 11,5 млн. В 1970 г. на каждую тысячу французских

рабочих приходилось 636 автомобилей. В 1990-е гг. в мире насчитывалось свыше 500 млн автомоб лей (около трети из них – в США), их ежегодный выпуск дост г 30 млн штук.

различныхК серед не XX в. относится появление робототехники – науки о

машинах, заменяющ х человека и автоматически выполняющих задания. Первые механ ческ е манипуляторы были созданы для работы с

радиоакт вными материалами. Затем роботы стали широко использоваться в США для автоматизации литейного производства, на металлорежущих станках. Рабочий при этом «выключался» из производственного процесса, становился контролером, наладчиком автоматически действующей машины, освободившись от монотонного

труда.

Развитие компьютерных технологий способствовало созданию промышленных ро отов, число которых к началу 1990-х гг. в мире

достигло 300

тыс. Распространение робототехники раскрыло огромные

 

 

Д

возможности совершенствования производственного процесса в

различных

бАпромышленных отраслях. Особенно хорошо роботы

зарекомендовали себя в процессах сборки в самых различных отраслях

машиностроения. Неутомимые труженики и контролеры, практически не

совершающие

ошибок, они работали эффективнее, чем люди, и

 

 

И

обходились для работодателя дешевле. В некоторых технологических процессах начинали практиковаться роботы с элементами искусственного интеллекта. Подобные роботы применялись для контроля над производством, особенно при использовании безлюдных технологий – там, где нельзя было однозначно предусмотреть все возможные негативные ситуации. Например, в химическом производстве, на основании показаний приборов и общих знаниях о технологическом процессе, с возможностью предвидения аварии и переключением на резервные мощности.

61

Си

бАПромышленные роботы на автомо ильном производстве

Появление мощных микропроцессоров, а также создание качественных исполнительных механизмов позволило компаниям, производящим роботов, совершитьДпрорыв в быт человека (например, появился робот-пылесос).

Как уже отмечалось ранее, СССР в эпоху НТР располагал серьезными научно-технологическими заделами и возможностями в ряде важных направлений. Появившиеся в 1950–1960И-е гг. научные исследования и разработки советских ученых в области точных и естественных наук были отмечены Нобелевскими премиями: в 1956 г. эту награду за открытия в химии получил Н.Н. Семенов (прил. 4); в 1958 г. – П.А. Черенков, И.М. Франк и И.Е. Тамм (прил. 5); в 1961 г. – Л.Д. Ландау (прил. 6); в 1964 г. – Н.Г. Басов и А.М. Прохоров (награждены за физические исследования) (прил. 7). Позднее, в 1978 г. нобелевским лауреатом в области физики стал П.Л. Капица (прил. 8).

Одной из тенденций технического прогресса в нашей стране стало создание автоматизированного оборудования и автоматизация производства. В 1946 г. была изготовлена первая автоматическая линия для обработки головки двигателя трактора ХТЗ (Харьковского тракторного завода), а в 1950 г. пущен автоматический завод по изготовлению поршней. В 1970-е гг. на советских предприятиях

62

создавались и осваивались станки с программным управлением. Широкое применение получили электрофизические и электрохимические методы обработки металла. В то же время полного перехода от станков неавтоматического действия к станкам-полуавтоматам и автоматам так и

не произошло. Проекты создания комплексных автоматических линий,

управляемых от ЭВМ, разработка и создание конструкций промышленных

С

остались не

роботов, встраиваемых в автоматические линии,

реализованными из-за неповоротливости советской экономики и самой

системы.

 

В 1970–1985 гг. в Советском Союзе приоритетными стали

энергетическая

 

автомоб лестроен е атомная электроэнергетика, была создана новая

отрасль

маш

ностроен я – атомное машиностроение. В это же время

создана

Ед

ная

система СССР, обслуживавшая

территор ю с населен ем 200 млн чел. Была сооружена первая в мире атомная теплоэлектроцентраль, построены автомобильные гиганты

восприимчивостьбАк научно-техническому прогрессу. СССР пропустил новый научно-технический и цивилизационный виток развития. Причины этого крылись в гигантской концентрации финансовых, технических и людских ресурсов в военно-промышленный комплекс, а также размах военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и

КАМАЗ

ВАЗ, экспортные газопроводы, Байкало-Амурская магистраль и

многое другое.

 

Однако по мере расширения НТР и дальнейшего ускорения ее

темпов,

соц ал ст ческая экономика, построенная

на жестком

выполнении приказов центра, показала свою

недостаточную

остаточный

принцип

финансирования

«гражданской»

науки;

несоответствии

научно-технических

возможностей и

запросов

производства;

слабом

участии страны

в

международном

научно-

техническом сотрудничестве.

Д

 

Однако несомненными и неоспоримыми остаются успехи советской

науки и техники в освоении космоса и космической промышленности,

создание мощного авиастроения и атомной промышленности. Отдельные

разработки и заделы прорывного характера достигнуты в лазерной

технике, электронике и информатике.

И

 

Завершая раздел о развитии НТР во второй половине XX в., обратим внимание, что вопрос о том, какие из изобретений и открытий этого времени, в какой сфере знания наиболее важны, лишен смысла, поскольку большинство из них взаимосвязаны. Так, по подсчетам американских инженеров микрочипы используются не только в компьютерах и роботах, но в 24 тыс. наименований выпускаемой только в США продукции, включая все виды бытовой электроники. Каждый вошедший в последние

63

десятилетия в обиходное употребление предмет бытовой техники, холодильник, телевизор и т.д. является материализованным воплощением множества направлений научно-технического прогресса, который не только изменил условия быта и отдыха людей, но сказался на всем облике современного общества, тенденциях его развития.

2.3. Наука на современном этапе развития

Постнекласс ческая наука. Синергетика. Проблемы окружающей

среды

х вл ян е на развитие науки. Астрофизика. Биофизика.

биологии

 

Молекулярная биология

СВ конце XX в. наука вступила в новую фазу своего развития,

которую

определяют как этап постнеклассической науки, для нее

характерна с туац я консолидации (но без потери «лица») физики, химии,

предметном, методолог ческом, терминологическом и понятийном. При

этом живое неж вое в природе утратили свою «несовместимость».

Можно сказать, что самые простые системы – физические, более сложные –

 

А

химические и несопоставимо сложные – биологические. Физические идеи и

понятия для

иологических явлений использовал немецкий

. Такоеобъясненияед нение просматривается на всех уровнях –

физик-теоретик Г. Хакен, которому принадлежит термин синергетика (от греч. synergia – совместное действие).

В контексте различных и даже противоречивых концепций можно говорить о новой научной картинеДмира, создаваемой постнеклассической наукой. Процесс ее построения еще не завершен, но основные контуры уже очевидны. В основе синергетики лежат идеи системности, или целостности мира и отражающего его научного знания, общности

закономерностей развития всех уровней материальной и духовной организации, нелинейности либо многовариантности и необратимости, глубинной взаимосвязи хаоса и порядка, кооперативного взаимодействия отдельных частей какой-либо неупорядоченной системы (принцип

гуманистическим и

эвристическим потенциаломИ, так как ее идеи

позволяют выделить

нечто общее, взаимоподобное в процессах развития

синергизма).

Синергетика как мировидение обладает значительным

сложных физических, химических, биологических, политических, экономических и прочих социальных систем. На основе этого выделения появляется возможность просчитывать оптимальные для человека пути развертывания событий и тем самым получить рычаги управления процессами развития. Именно синергетика дает надежду на решение возникших в связи с этими угрозами задач выживания мировой цивилизации.

64

В конце XX в., особенно на фоне экономического спада 1970-х гг., в правительствах крупных государств, да и в научных сообществах, возник серьезный вопрос о том, стоит ли вкладывать огромные средства в фундаментальные исследования. К тому же на первый план выступили

проблемы окружающей среды – потепление климата из-за парникового эффекта, утоньшение озонового слоя, защищающего все живое на Земле

Снаселения в разв вающ хся странах и пр. Все они требуют скорейшего решения. Именно поэтому поддержку стали получать прикладные исследован я, в на большей степени привлекающие современных ученых. При этом проблемы окружающей среды не могут решаться исключительно

от опасных космических излучений, наступление пустынь из-за вырубки лесов, загрязнен е водоемов – рек, морей и океанов, взрывной рост

науками – физикой, химией, биологией, поскольку существует знач тельное число экономических, политических и

психолог ческ х аспектов, которые не менее важны при реализации

актуальных проектов, что также способствует налаживанию

естественными

 

 

несколько примеров,

междисц пл нарных сследований. Приведем

характер зующ х состояние современной постнеклассической науки.

Являясьнебесныхучением о строении

тел,

основанная на синтезе

астрономии, физики и химии новые возможности получила астрофизика.

Еще в 1934 г. В. Бааде и Ф. Цвикки опубликовали замечательную работу,

 

Д

в которой утверждалось, что после вспышки сверхновой звезды

образуется нейтроннаяАзвезда. Заметим, что сам нейтрон был открыт

буквально накануне.

 

И

 

 

Радиотелескоп на Северном Кавказе

65