Научно-технический прогресс и производство. 2

РЕФЕРАТ 

По курсу «Основы  экономики» 

По теме: «Научно-технический  прогресс и производство» 

1. Сущность научно-технического  прогресса и его роль в развитии  общественного производства 

Под научно-техническим  прогрессом (НТП) следует понимать непрерывный  процесс количественного роста  и качественного совершенствования  всех элементов общественного производства как вещественно-материальных, объективных (средств труда и предметов труда), так и субъективных (работников производства), а также совершенствования методов их соединения в процессе производства на базе новейших достижений науки и техники. 

Этот процесс находит  свое выражение в создании новой  и совершенствовании действующей  техники и технологии; росте механизации  и автоматизации производства; создании и использовании новых видов  сырья, топлива, энергии и материалов; освоении новой и совершенствовании  ранее выпускаемой продукции, повышении  ее качества; научной организации  труда и управления производством; росте квалификационного и образовательного уровня занятых в народном хозяйстве, изменении квалификационной и отраслевой структуры производства и занятости и т. д. 

Основу НТП составляют научные знания -- фундаментальные и прикладные исследования и разработки, направленные на познание законов природы и общества и лежащие в основе создания новой и совершенствования уже применяемой техники. Нынешний этап НТП получил название научно-технической революции (НТР). 

НТР базируется на качественно  новом уровне развития науки. В ее основе лежат фундаментальные открытия современного естествознания, связанные  с физикой, химией, биологией, кибернетикой, космологией, которые открывают  новые горизонты в познании материи  и форм ее движения, они определяют развитие атомной энергетики, лазерной техники, микробиологии и кибернетического управления. 

Символом НТР стали  кибернетические электронные машины, освобождающие производство от ограничений, порождаемых идеологическими и  физиологическими способностями человека. Они побуждают ряд мыслительно-логических функций переложить на машину. 

НТР как революция  вообще характеризуется коренными  изменениями, скачкообразными переходами от одного качественного состояния  к другому. НТР свойственно и  поступательное развитие, т. е. любое  изменение к лучшему, передовому, более совершенному. Таким образом, НТП по содержанию протекающих процессов  следует трактовать как более  широкое понятие, чем НТР. Он включает и эволюционные, и революционные  преобразования в технике. 

НТП является основой  интенсификации производства. Он оказывает  определяющее воздействие на все  факторы развития экономики, позволяет  более рационально использовать трудовые ресурсы, добиваться выпуска  продукции высокого качества. 

Прогресс науки  и техники обеспечивает решение  такой важнейшей социально-экономической  задачи, как облегчение труда, обогащение его творческим содержанием. 

Реальная экономия труда определяется использованием в общественном производстве научно-технических  достижений, воплощающихся в новых  средствах производства, новых формах соединения личных и вещественных его  факторов. 

Ускоренное развитие общественного производства определяется тем, что: 

темпы развития техники  превышают темпы роста производства; 

развитие науки  опережает развитие техники. 

Однако новые знания, научные идеи и открытия сами по себе не обеспечивают роста производительных сил, даже если они воплощены в  созданных и освоенных нововведениях. 

Реальная экономика  общественного труда и повышение  эффективности производства возникает  лишь в процессе использования новых  средств предметов труда, технологических и энергетических процессов, новых форм организации и управления производством. 

Вклад науки и  техники в возрастание национального  дохода зависит от того, насколько  удалось овладеть циклом «наука -- техника -- производство сбыт». Наука должна стать непосредственной производительной силой общества. 

Превращение науки  в непосредственную производительную силу означает: 

ориентацию науки  на потребности общества и имеющиеся  условия воспроизводства, обеспечение  взаимовлияния науки и производства; 

овеществление научных  выводов в средствах труда  и технологических процессах, изданиях, а также гарантию высокоэффективного функционирования материально-технического бизнеса; 

обеспечение трудящихся требуемыми знаниями; 

осуществление руководства  производством на научной основе.  

Превращение науки  в непосредственную производственную силу осуществляется на основе взаимосвязей, с одной стороны, между научным  трудом и трудом по практическому  применению науки в производстве, и, с другой стороны, между трудом в материальном производстве" и  трудом, осуществляющим применение науки. 

Поиск современной  модели научно-технической политики, отвечающей реалиям нынешнего этапа  перехода к рыночной экономике, предполагает глубокое понимание происходящих процессов  во всей их полноте и сложности. Важное значение в этой связи приобретает методически обоснованная и достоверная статистическая информация, всесторонне отражающая тенденции динамики научного потенциала. Умелое использование подобной информации, владение терминологией и показателями, приемами анализа становится необходимым признаком эффективного управления процессами научно-технического развития на всех его уровнях. 

Основным элементом  организационной структуры российской науки являются самостоятельные  организации, выполняющие исследования и разработки, а также соответствующие  подразделения высших учебных заведений, промышленных предприятий, организаций  других отраслей экономики. К началу 2005 г. в России насчитывалось 3656 научных  организаций. В целом за период с 1990 г. их число уменьшилось на 16,9 %, прежде всего за счет резкого сокращения конструкторских и проектных  организаций, выполняющих исследования и разработки. 

В соответствии с  классификацией, принятой в развитых индустриальных странах, в структуре  научного потенциала России выделяются четыре основных сектора: государственный, предпринимательский, высшего образования  и частный бесприбыльный. 

Тенденции динамики научного потенциала России с начала 90-х годов характеризуются резким падением его основных показателей, что, однако, сопровождается определенными  структурными сдвигами, отвечающими  условиям рыночной экономики. 

Расходы на исследования и разработки за 1990--2004 гг. сократились  почти в два с половиной  раза в постоянных ценах. В итоге  в 2004 г. они составили лишь 38,0 % от уровня 1990 г. 

2. Основные направления  научно-технического прогресса 

Основные направления  НТП -- это такие направления развития науки и техники, реализация которых на практике обеспечит в самый короткий срок максимум экономической и социальной эффективности. 

Различают общегосударственные (общие) и отраслевые (частные) направления  НТП. Общегосударственные -- направления НТП, которые на данном этапе и на перспективу являются приоритетными для страны. Отраслевые направления -- направления НТП, которые являются важнейшими и приоритетными для отдельных отраслей народного хозяйства и промышленности. Так, например, для машиностроительной промышленности характерны одни направления НТП, для сельского хозяйства другие, исходя из их специфики. 

В экономике принято  различать основные направления  НТП и формы их проявления. 

К ним относятся  следующие направления: электрификация народного хозяйства; комплексная  механизация и автоматизация  производства; химизация производства; внедрение новейших технологий. Формами  проявления направлений НТП являются следующие: 

в производстве орудий труда -- рост единичной мощности машин  и агрегатов, переход от создания и внедрения отдельных машин  к разработке и внедрению систем машин, целиком охватывающих весь технологический  процесс, механизация и автоматизация  трудоемких производств, прежде всего  в отраслях, где значительное число  рабочих заняты тяжелым ручным трудом; широкое внедрение робототехники, гибких автоматизированных производств (ГАП), роторных и роторно-конвейерных  линий, электронизация производства; 

в совершенствовании  технологических процессов -- развитие прогрессивной малооперационной технологии (бездоменной металлургии, безверетенного прядения, бесчелночного ткачества) и технологии, максимально экономящей исходное сырье, топливо, материалы и обеспечивающей охрану окружающей среды; прогрессивных базовых технологий; 

в энергетике -- строительство тепловых и гидроэлектростанций средней мощности, газотурбинных и парогазовых электростанций небольшой и средней мощности; 

в производстве материалов -- увеличение производства качественных сталей, особенно методами электрошлакового и вакуумного переплава, расширение сортамента проката, повышение доли алюминия, титана, полимеров в общем  выпуске конструкционных материалов, производстве синтетических материалов с заранее заданными свойствами (синтетических, композиционных, сверхчистых  и других, обуславливающих высокий  экономический эффект в народном хозяйстве). 

Важнейшим, или определяющим, из всех направлений НТП является электрификация, так как без нее  немыслимы другие направления НТП. 

Электрификация -- процесс производства и широкого использования электроэнергии в общественном производстве и быту. 

Материальной основой  электрификации является электроэнергетика -- отрасль промышленности, включающая в себя предприятия по выработке электроэнергии (электростанции) и объекты по приему и доведению ее до потребителей (подстанции и линии электропередач). 

Развитие электроэнергетики  характеризуется концентрацией  производства электроэнергии на мощных станциях с крупными агрегатами, переходом  на новые источники энергии, созданием  единой энергетической системы страны, сочетанием производства электрической  и топливной энергии, повышением производства технико-экономических  показателей работы станций. 

Значительное место  в энергетическом балансе страны занимает атомная энергетика. Заменяя  весьма дорогое и дефицитное топливо (нефть, газ, уголь) новым компактным видом энергоносителя, АЭС практически  снимают проблему транспортировки  топлива, могут размещаться в  любом районе страны. 

Практически все  типы используемых реакторов обеспечивают более благоприятные показатели производства электроэнергии на АЭС  по сравнению с конденсационными пылеугольными электростанциями. Развитие атомной энергетики идет по пути наращивания  единичной мощности реакторов. 

Все новые перспективы  открывает научно-технический прогресс и в отношении возобновляемых источников энергии. Осуществляются опытные  работы по прямому превращению тепла  в электрическую энергию, использованию  энергии солнечных лучей, морских  приливов и отливов, температурных  перепадов поверхностных и глубинных  вод океана, энергии ветра. Подлинной  революцией в производстве электроэнергии будет использование регулируемой термоядерной реакции. Одной из специфических  особенностей электроэнергетики Российской Федерации является комбинированное  производство электрической и тепловой энергии. Более трети в установленной  мощности тепловых электростанций страны занимают теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Такая централизация теплоснабжения приносит значительную экономию (20--30 %) топлива, способствует охране окружающей среды. По масштабам теплофикации Российская Федерация занимает ведущее место в мире. 

Эффективность централизованного  теплоснабжения еще более возрастает с вводом атомных ТЭЦ и станций  теплоснабжения. 

В последнее время  электроэнергетика находится в  кризисном состоянии. В этой отрасли  в 3--5 раз против предполагающихся уменьшились  вводы генерирующих мощностей, около 45% активной части основных производственных фондов проработало более 20 лет. 

Уровень электрификации характеризуют следующие показатели: 

коэффициент электрификации, производства -- отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, потребляемой отраслью, подотраслью, объединением; 

коэффициент электрификации привода -- отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, используемых для приведения в движение машин, оборудования и различных механизмов; 

удельный вес электроэнергии, потребляемой непосредственно в  технологических процессах, в общем  объеме электроэнергии, потребляемой на производственные нужды; 

электровооруженность труда -- отношение установленной мощности, тыс. кВт к среднесписочной численности ППП (рабочих); 

коэффициент централизации  производства электроэнергии -- отношение количества электроэнергии, выработанной районными станциями и энергетическими системами, к общему производству электроэнергии за год. 

Анализ этих показателей  в динамике позволяет судить о  развитии электрификации. 

Электрификация является основной для механизации и автоматизации  производства, а также химизации  производства, способствует повышению  эффективности производства. 

Другим важным направлением НТП является комплексная механизация  и автоматизация производства. 

Под механизацией понимается применение различных машин и  механизмов, заменяющих или облегчающих  труд рабочих. Различают механизацию  частичную и комплексную. 

Частичная механизация  производства характеризуется заменой  на основных операциях ручного труда  механизированными инструментами  или машинами. 

Комплексная механизация  производства предполагает применение систем машин, механизмов и других технологических  средств, облегчающих использование  операции по всему циклу производственного  процесса без применения ручного  труда, за исключением операций управления машинами и механизмами, их регулирования  и наладки. 

Комплексная механизация  создает условия для перехода к автоматизации и комплексной  автоматизации производства. Автоматизация  процессов производства предусматривается  применением машин, механизмов и  приборов, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного  участия работника, но под его  контролем. Комплексная автоматизация -- это автоматические системы машин, механизмов и средств автоматического контроля и управления операциями, которые обеспечивают выполнение производственного процесса по всему циклу без участия человека, но по заранее заданной программе. Роль работника состоит в подготовке этой программы, контроле за ходом процессов, работой оборудования и средств автоматизации. 

Комплексная механизация  и автоматизации производства являются главными средствами, обеспечивающими  непрерывный научно-технический  прогресс в производстве, во всем народном хозяйстве и на этой основе -- повышение производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции. 

Автоматическое оборудование позволяет повышать производительность труда в 5--10 раз, а в отдельных  случаях даже в 20 раз. 

Работа по механизации  и автоматизации производства осуществляется во всех отраслях промышленности. 

Одна из особенностей современного этапа научно-технической  революции -- переход к целостным  технологическим системам высокой  эффективности, которые охватывают производственный процесс от первой операции до последней, предусматривая оснащения прогрессивными технологическими средствами как основных, так и  вспомогательных, обслуживающих работ. Особую роль при этом призваны сыграть гибкие автоматизированные производства (ГАП) -- новейшие технологии, в которых применяется самое современное технологическое оборудование, микропроцессорные управляющие вычислительные средства и робототехнические системы. 

Внедрение гибкой технологии, позволяющей быстро и эффективно перестраивать производство на изготовление новой продукции, составляет сложнейшую задачу, стоящую перед наукой и  практикой. Ее решение связано с  переводом отраслей на принципиально  новый уровень автоматизации. Не менее сложна экономическая сторона  данной проблемы. Необходимо постоянно  снижать стоимость автоматического  оборудования, т. е. сочетать решение  как технических, так и экономических  вопросов. Важны и социальные аспекты: условия труда должны отвечать требованиям  человека. Самого же рабочего следует  готовить к производственному и  творческому труду в новых  условиях. 

Организовать такое  производство невозможно без использования  самых последних достижений науки  и техники, без применения принципиально  новых технологий, В их числе лазерная, электронно-лучевая, плазменная, электрофизическая, электрохимическая технология, ультразвуковая и вибрационная обработка материалов, которым предстоит занять доминирующее положение. Возможности их очень  велики. Скажем, электрохимические  станки с адаптивно-программным  управлением, в которых роль резца  выполняет электрическая искра, обрабатывают детали любой конфигурации без доводочных операций. Их производительность в десятки раз больше, чем у  фрезерных станков. 

Современное состояние  машиностроения -- ведущей отрасли промышленности -- препятствует повышению уровня механизации и автоматизации. Объем производства начиная с 1990 г. здесь сокращается. Сокращение промышленного производства в значительной мере обусловлено разрывом хозяйственных связей, хронической необеспеченностью производственных процессов материальными ресурсами, конверсией. 

На ситуацию в  машиностроении оказывало влияние  уменьшение инвестиционной активности, вызвавшее снижение спроса на многие виды техники и оборудования. 

Снижается технический  уровень и качество производимой техники. Доля изделий, отвечающих мировому уровню, составляет лишь около 7 %. Инфляция, неуверенность в будущем заставляют предприятия отказываться от проектов, результаты которых появятся лишь через  несколько лет. Теряет платежеспособность самый крупный заказчик -- государство. Разрыв хозяйственных связей между предприятиями сильнее всего воздействует на снижение выпуска наиболее сложных, требующих широкой комплектации изделий. В результате из производственных программ вымываются прежде всего крупные и наиболее сложные проекты. 

Крупные предприятия  не имеют средств для приобретения высокоэффективного оборудования. Мелкие предприятия -- устанавливают малопроизводительное оборудование низкого технического уровня. Это ведет к технологической инфляции -- на станках низкого качества может быть произведена продукция только плохого качества.- 

Основными показателями, характеризующими уровень механизации  и автоматизации, являются: 

Коэффициент механизации  производства - величина, измеряемая отношением объема продукции, выработанной с помощью  машин, к общему объему продукции. 

Коэффициент механизации  работ -- величина, измеряемая отношением количества труда (в человеко- или нормо-часах), выполненного механизированным способом, к общей сумме затрат труда на производство данного объема продукции. 

Коэффициент механизации  труда -- величина, измеряемая отношением количества рабочих, занятых на механизированных работах, к общей численности рабочих на данном участке, предприятии. 

Коэффициент применения прогрессивных технологических  процессов-- объем продукции, изготовленной с применением прогрессивных технологических процессов, н-час, руб. к объему изготовленной продукции, н-час, руб. 

Доля продукции, изготовленной  на автоматизированном оборудовании, объем продукции, изготовленной  на комплексно-автоматизированном оборудовании, н-час. к трудоемкости производственной программы, н-час. 

Химизация производства -- одно из важнейших направлений НТП, которое предусматривает совершенствование производства за счет внедрения химических технологий, сырья, материалов, изделий с целью интенсификации, получения новых видов продукции и повышения эффективности и содержательности труда, облегчения его условий. 

Развитие химической индустрии превратилось в один из решающих факторов повышения эффективности  общественного производства и ускорения  научно-технического прогресса. 

Темпы роста химической промышленности всегда опережали темпы  роста промышленности в целом. 

Значение ускоренного  развития химической промышленности в  химизации народного хозяйства  заключается прежде всего в громадной экономии общественного труда, связанной с относительно меньшей трудоемкостью изготовления продукции. В среднем народнохозяйственная трудоемкость производства единицы валовой продукции химической промышленности на 30--40 % меньше трудоемкости производства единицы продукции в сырьевых отраслях народного хозяйства. 

Химизация предоставляет  неограниченные возможности для  расширения и совершенствования  сырьевой базы промышленности, содействует  устранению дефицитности натуральных  ресурсов. Замена натурального сырья  синтетическим дает большой экономический эффект. 

Химизация позволяет  увеличить выпуск продукции при  одновременном повышении ее качества и снижении издержек производства. Химические методы и химические материалы  находят применение во всех отраслях промышленности и прежде всего в  машиностроении, черной и цветной  металлургии, строительной индустрии, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Машиностроение является основным потребителем производимых в стране синтетических  смол и пластмасс. Все возрастающий процесс замещения пластмассами черных и цветных металлов -- одно из важнейших путей технического и экономического процесса в машиностроении. Химия создает не только полноценные заменители природных материалов, но и материалы с заранее заданными свойствами, не существующие в природе. Например, выпускаемый промышленностью сверхтвердый материал боразон не теряет своих режущих свойств даже при температурах, при которых алмаз сгорает. Не дает природа в готовом виде и материалов, так удачно сочетающих в себе эластичность, теплостойкость, прочность, как созданный химиками силиконокремний -- органические полимеры, которые применяются, в частности, в авиации и электротехнике. 

Внедрение химических методов и материалов в производство ведет к серьезным преобразованиям  в технологии, улучшает и ускоряет технологические процессы, способствует дальнейшему совершенствованию  конструкций машин, улучшает условия  труда людей. В любой отрасли  промышленности химические методы способны переработать отходы и отбросы в  ценные продукты. Например, в лесной и деревообрабатывающей промышленности механическими способами удается  превратить в изделия, обладающие потребительными  свойствами, около 30 % заготовленного леса, тогда как химическая переработка  позволяет утилизировать до 98 % всей древесины. 

Огромно экономическое  значение химизации сельского хозяйства. Химизация не только интенсифицирует  сельское хозяйство, делает его высокопродуктивным, но и значительно улучшает и облегчает  условия труда земледельца, создает  благоприятные условия механизации, сокращает трудовые затраты на производство сельскохозяйственной продукции и  повышает ее качество. По расчетам ученых в среднем применение 1 т минеральных  удобрений в пересчете на 100 % содержание питательных веществ сберегает  в сельском хозяйстве 275 чел. ч. 

Рассматривая вопрос экономической эффективности удобрений, прежде всего следует иметь ввиду их агрономическую эффективность -- прибавка урожая на единицу площади и в конечном счете их роль в повышении производительности почвы -- основного средства сельскохозяйственного производства. 

Одной из главных  задач в земледелии является не только получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, но также и их сохранение. Эта задача решается применением  различных химических веществ (пестицидов), используемых для уничтожения тех  или иных вредных организмов в  растениеводстве. Расходы на защиту технических культур окупаются  за счет сохраненного урожая в 15 - 18 раз. 

К основным показателям, характеризующим уровень развития химизации, относятся: 

доля продукции  химической промышленности в общем  объеме промышленного производства; 

производство пластических масс и синтетических смол на душу населения; 

доля искусственных  и синтетических материалов в  общем объеме потребленных материалов; 

удельный вес химико-технологических  процессов -- количество продукции, полученной с применением химических методов, по отношению ко всему объему продукции; 

доля пластмасс  в общем весе конструктивных материалов -- вес пластмасс, использованных за год на производство, тонн, к весу металлов, использованных на производство за год, тонн. 

Рассматривая основные направления НТП в промышленности, особое внимание следует обратить на совершенствование технологических процессов. 

Технология определяет порядок выполнения операций, выбор  предметов труда, средств воздействия  на них, оснащение производства оборудованием, инструментом, средствами контроля, способы  сочетания личностного и вещественных элементов производства во времени  и пространстве, отношение производства с окружающей средой. 

Научно-технический прогресс и производство. 2