Nema napretka. Koncept znanstvenog i tehnološkog napretka. Organizacije koje provode istraživanje i razvoj

Društvena i gospodarska reorganizacija u Rusiji izazvala je nestabilnost okosnica prethodno postojećeg mehanizma. Bio je usmjeren na proizvodnju znanstvenih i tehničkih proizvoda. To je pak utjecalo na gospodarsko stanje zemlje u cjelini.

Znanstveno-tehnološki napredak (NTP) i gospodarski rast

Suvremeni prioriteti naprednih država određeni su ne samo količinom radnih resursa i rudarskom industrijom, već i prirodnim rezervama. To je ono što tradicionalno djeluje kao karakteristika dobrobiti zemlje. Stupanj korištenja inovacija u pojedinom sektoru danas postaje sve važniji. Kao što znate, gospodarski rast karakterizira funkcioniranje cjelokupnog gospodarskog sustava. Njegovi pokazatelji koriste se u analizi stanja nacionalnog sektora, u komparativnoj procjeni zemalja. Znanstveno-tehnološki napredak (NTP) je odlučujući faktor u ovom području. Pogledajmo što je to.

STP: definicija i sadržaj

O ovom obliku razvoja prvi put se počelo govoriti krajem 19. - početkom 20. stoljeća. Što je NTP? Definicija u opći pogled može se formulirati na sljedeći način:

Poboljšanje zbog potreba materijalne proizvodnje, povećanja i usložnjavanja potreba društva.

Potreba za ovim procesom nastala je kao rezultat jačanja interakcije velike strojne industrije s tehnologijom i znanošću.

proturječja

Oni su rezultat odnosa znanosti, tehnologije i strojne proizvodnje. Proturječja su utjecala na dva pravca razvoja odjednom. U teoriji se stoga dijele na tehničke i društvene. S masovnom proizvodnjom istih proizvoda dugi niz godina, postaje moguće stvoriti automatske sustave za skupe strojeve. Tijekom dugog radnog razdoblja, svi troškovi za njih se isplate. Uz to, postoji potreba za stalnim unapređenjem samih proizvodnih pogona. To se može učiniti njihovom nadogradnjom ili zamjenom proizvoda. Ova situacija je posljedica ubrzanja znanstvenog i tehnološkog napretka. Ovo je prva kontradikcija. Javlja se između životnog vijeka i razdoblja povrata. Društvena kontradikcija NTP-a je nedosljednost povezana s ljudskim faktorom. S jedne strane, inovacije su usmjerene na olakšavanje radnih uvjeta. To se postiže automatizacijom kao rezultatom znanstvenog i tehničkog napretka. To, međutim, uzrokuje monotoniju i monotoniju rada. Rješavanje ovih proturječja izravno je povezano s jačanjem zahtjeva za sam proces poboljšanja. Oni su utjelovljeni u javnom poretku. Djeluje kao oblik izražavanja društvenih strateških interesa na duži rok.

Evolucija

Znanstvenici govore o razni faktori uz NTP. Njihovo određivanje od posebne je važnosti u analizi društvenih transformacija. Važnost čimbenika povezana je s njihovim utjecajem na promjene u društvu. Zajedno, ti čimbenici određuju značajke znanstvenog i tehničkog napretka, stupnjeve razvoja i oblike. Proces može biti ili evolucijski ili revolucionarni. U prvom slučaju, znanstveni i tehnički napredak je relativno sporo poboljšanje tradicionalnih proizvodnih baza. U ovom slučaju ne govorimo o brzini. Naglasak je na stopi rasta proizvodnje. Dakle, mogu biti niske za revolucionarno poboljšanje ili visoke za evolucijsko poboljšanje. Na primjer, razmotrite produktivnost rada. Kao što povijest pokazuje, njegove stope rasta su visoke u evolucijskom obliku, a niske u revolucionarnom obliku.

Revolucija

NA moderni svijet ovaj oblik NTP-a smatra se dominantnim. Omogućuje velike razmjere, ubrzane stope reprodukcije, visok učinak. Revolucionarni znanstveni i tehnološki napredak (NTP) temeljna je transformacija u cijelom sustavu. Kompleks međusobno povezanih revolucija u različitim sferama materijalne proizvodnje temelji se na prijelazu na kvalitativno nova načela. U skladu s promjenama koje se događaju u materijalnoj proizvodnji, formiraju se glavne značajke i faze svojstvene samo takvom fenomenu kao što je znanstveni i tehnološki napredak (STP).

faze

Gore navedene promjene ne tiču ​​se samo učinkovitosti same proizvodnje, već i čimbenika koji određuju rast. Revolucionarno poboljšanje prolazi kroz sljedeće faze:

  1. Pripremni (znanstveni).
  2. Moderna, uključujući restrukturiranje strukturnih elemenata nacionalnog gospodarstva.
  3. Automatizirana proizvodnja velikih strojeva.

Pripremna faza

Može se pripisati prvoj trećini 20. stoljeća. U to vrijeme razvijaju se nove teorije strojne tehnologije i principi oblikovanja proizvodnje. Ovaj rad prethodio je stvaranju moderne opreme, tehnologija koje su kasnije primijenjene tijekom priprema za Drugi svjetski rat. Tijekom tog razdoblja radikalno su se promijenile mnoge temeljne ideje o faktorima. okoliš. Istodobno je u proizvodnji zabilježen aktivan proces naknadnog razvoja tehnologije i tehnologije.

Druga faza

Poklopilo se to s početkom rata. Najaktivniji znanstveni i tehnološki napredak (NTP) i inovacije bili su u SAD-u. To je uglavnom zbog činjenice da Amerika nije vodila neprijateljstva na svom teritoriju, nije imala zastarjelu opremu, imala je pogodne minerale s gledišta ekstrakcije i obrade, kao i dovoljnu količinu radne snage. Rusija 40-ih godina 20. stoljeća nije mogla zahtijevati razinu svoje tehnički razvoj na vodeće mjesto u području znanstvenog i tehničkog napretka. Njegova druga faza u SSSR-u započela je nakon završetka rata i obnove uništenog gospodarstva. Ostatak glavnih zapadnoeuropskih zemalja (Italija, Francuska, Engleska, Njemačka) ušao je u ovu fazu gotovo odmah nakon Sjedinjenih Država. Bit ove etape bilo je potpuno restrukturiranje proizvodnje. U proizvodnom procesu stvarale su se materijalne pretpostavke za daljnju radikalnu revoluciju u strojnoj i drugim vodećim industrijama, kao iu cjelokupnom nacionalnom gospodarstvu.

Automatizacija

To je označilo treću fazu NTP-a. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća aktivna je proizvodnja mnogih različitih automatskih alatnih strojeva i strojnih linija, stvaranje radionica, gradilišta, au nizu zemalja - izgradnja cijelih tvornica. U trećoj fazi stvaraju se preduvjeti za proširenje automatizirane proizvodnje, što se, između ostalog, odnosi na predmete rada i tehnologije.

Jedinstvena politika

Vlada svake zemlje, kako bi osigurala učinkovito gospodarstvo i spriječila zaostajanje za drugim državama, mora provoditi jedinstvenu znanstveno-tehničku politiku. Riječ je o skupu ciljanih mjera. Oni osiguravaju sveobuhvatni razvoj tehnologije i znanosti, implementaciju rezultata dobivenih u ekonomski sustav. Za postizanje ovog cilja potrebno je identificirati prioritetna područja u kojima će se postignuća prvenstveno koristiti. To je uglavnom zbog ograničenih javnih sredstava za provođenje velikih razmjera istraživački rad u svim područjima znanstvenog i tehničkog napretka i njihovu kasniju primjenu u praksi. Stoga se u svakoj fazi moraju odrediti prioriteti i osigurati uvjeti za provedbu razvoja.

Upute

Oni predstavljaju područja razvoja čijom će se realizacijom u kratkom vremenu osigurati maksimalna društvena i gospodarska učinkovitost. Postoje opći (državni) i privatni (granski) smjerovi. Prvi se smatraju prioritetima za jednu ili više zemalja. Industrijski pravci važni su za određene sektore industrije i gospodarstva. U određenoj fazi formulirani su sljedeći nacionalni pravci znanstvenog i tehničkog napretka:


Elektrifikacija

Ovo područje znanstvenog i tehničkog napretka smatra se najvažnijim. Bez elektrifikacije nemoguće je unaprijediti druge gospodarske sfere. Treba reći da je za svoje vrijeme izbor smjerova bio prilično uspješan. To je pozitivno utjecalo na povećanje učinkovitosti, razvoj i ubrzanje proizvodnje. Elektrifikacija je proces proizvodnje i širokog korištenja električne energije u industriji i svakodnevnom životu. Smatra se bilateralnim. S jedne strane se odvija proizvodnja, as druge potrošnja u različitim područjima. Ovi aspekti su neodvojivi jedan od drugog. Proizvodnja i potrošnja vremenski se poklapaju zbog fizičkih svojstava električna struja kao oblik energije. Elektrifikacija je osnova za automatizaciju i mehanizaciju. Pomaže u povećanju učinkovitosti proizvodnje, produktivnosti rada, poboljšanju kvalitete robe, smanjenju troškova i postizanju veće dobiti.

Mehanizacija

Ovaj smjer uključuje niz mjera u okviru kojih je predviđena široka zamjena ručnog rada strojevima. Uvode se automati, individualne proizvodnje i linije. Mehanizacija procesa znači izravnu zamjenu ručnog rada strojevima. Ovaj smjer je u stalnom razvoju i usavršavanju. Prelazi se s ručnog rada na djelomičnu, malu, opću mehanizaciju, a zatim na njen najviši oblik.

Automatizacija

Ona se smatra najviši stupanj mehanizacija. Ovaj smjer znanstvenog i tehničkog napretka omogućuje provođenje punog ciklusa rada samo pod kontrolom osobe bez izravnog sudjelovanja. Automatizacija je nova vrsta proizvodnje. Rezultat je znanstvenog i tehnološkog razvoja prelaskom poslovanja na elektroničku osnovu. Potreba za automatizacijom je posljedica nemogućnosti osobe da upravlja složenim procesima potrebnom brzinom i točnošću. Danas je u većini industrija glavna proizvodnja gotovo potpuno mehanizirana. Istovremeno, pomoćni procesi ostaju na istoj razini razvoja i izvode se ručno. Većina ovih operacija prisutna je u poslovima utovara i istovara, transporta.

Zaključak

Znanstveni i tehnološki napredak ne treba promatrati samo kao zbroj njegovih sastavnih elemenata ili oblika njegova očitovanja. Oni su u tijesnom jedinstvu, međusobno se nadopunjuju i uvjetuju. NTP je kontinuirani proces nastanka tehničkih i znanstvenih ideja, razvoja, otkrića, njihove implementacije, zastarjelosti opreme i njezine zamjene novom tehnologijom. Sam koncept uključuje mnoge elemente. Znanstveni i tehnički napredak nije ograničen samo na oblike razvoja. Ovaj proces pretpostavlja sve progresivne promjene kako u proizvodnoj tako iu neproizvodnoj sferi.

ZNANSTVENI I TEHNIČKI NAPREDAK - proces i rezultat-tat co-ver-shen-st-in-va-niya tech-no-ki, tech-no-logia, energy-ge-ti-ki, zatim -var-ditch i usluga-livada na temelju korištenja-pol-zo-va-niya re-zul-ta-tov o-znanstvenim istraživanjima-sled-to-va-ny kako bi se dos-ti- isti eko-no-mi-che -sko-go, so-qi-al-no-go, eco-lo-gi-che-sko-go i in-for-ma-qi-on-no-go ef-fek-ta.

Održavanje NTP - ali-u-uvođenje (in-no-va-tion) u procesu razvoja tech-no-ki u svim područjima ljudske lo-ve-che-sky aktivnosti-tel-no-sti (uključujući u njegov proizvodni dio okoliša i prije-me-ti rada), teh no-logije (so-co-bov su-ujedinjenja sredstava i predmeta rada), energija-ge-ti-ki (is-toch-no -kov, co-bov pre-o-ra-zo-va-niya, trans-por-ti-ditch-ki i use-zo-va-niya energija u proizvodnji i životu), kao i op -ga-ni -za-tion pro-od-water-st-va (spo-so-ba co-ed-non-niya tech-no-ki i živog rada). Izvor NTP you-stu-pa-et kreativne, in-tel-lek-tu-al-naya aktivnosti u obliku znanstvenog istraživanja va-ny, experience-no-con-st-ruk-tor-sky, tech-no-logical, project-ny i organizacijski razvoj-ra-bo-current (R&D).

Rezul-tat (učinak) NTP-a može biti eko-ali-mi-che-sky (povećanje obujma proizvodnje dobara i usluga, smanjenje njihovog specifičnog rada na-yom-ko-sti, ma-te- ria-lo-yom-ko-sti i energija-go-yom-ko-sti, dos-ti-the-same-nie struktura-tour-no-go-effect-ta iz pe-re-me-shche-niya re-sur-owls u pro-from-in-di-tel-ny sferama), so-qi -al-nym (stvaranje novih radnih mjesta za kvalificiranu radnu snagu, povećanje slobodnog vremena niti njegovo racionalnije korištenje, smanjenje sfera primjene t-zho-lo-go, šteta-ali-i ne-s-u-ca-tel-no-go rada-da, poboljšanje kvalitete kvalitete života i uvjeta života) , eco-lo-gi-che-skim (save-re-same-nie-not-re-pro-from-di-my natural re-sur-sows, reduce-emission-throw-owls in ok-ru- living okoliš, pre-du-pre-g-de-nie i ublažiti posljedice prirodnih i tech-no-gene-nyh ka-ta-strofa), u -form-ma-qi-on-nym (povećati-bez obzira obujam znanstvenih spoznaja i njihove rase-pro-države-ne-cije u društvu).

NTP kao proces pre-la-ha-et sljedeće faze: 1) temeljno istraživanje ty-za-tion činjenica i yav-le-ny, you-yav-le-ny for-ko-no-mer-no -ostanak func-tsio-ni-ro-va-nia i razvoj prirodnih, tehničkih i društvenih sustava); 2) in-is-ko-vye-istraživanje-prije-va-tion i inovativni marketing (analiza mogućnosti i izgleda praktičnih istraživanja -pol-zo-va-niya re-zul-ta-tov istraživanje-slijedi-to- va-ny); 3) primijenjeno istraživanje-follow-up-va-tion (opravdanje tehničke izvedivosti, so-qi-al-no-eco-no-mich. tse -le-so-about-diff-no-sti i načini praktične- tich use-pol-zo-va-niya re-zul-ta-tov fun-dam.; 4) konstrukcija, teh-no-logika, projekt-nye i or-ga-ni-zats. raz-ra-bot-ki (stvaranje i eksperimentalna pro-ver-ka tech-no-ko-eco-no-mich. to-ku-men-ta-tion i pilot -raz-tsov, ne-o-ho -di-my for os-war-ing re-zul-ta-tov times-ra-bo-current); 5) tehn. i eko-no-mić. os-vo-ne vremenska-ra-bo-struja (stvaranje i os-vo-cija proizvodnje. snaga-no-ostanak, or-ga-ni-za-cija pro-od-va kon-ku-ren-to -spo-vlastiti to-va-jarak i nas-livada); 6) registracija, zaštita i distribucija in-tel-lek-tu-al-noy own-st-ven-no-sti, created-given-noy in re- zul-ta-te NTP. Na taj način NTP uključuje razvoj znanosti (primjena novih znanja) i in-no-va-tion (pre-vra - razvoj novih znanja u tržišni proizvod, u predmet masovne suprimjene).

Glavni pravci NTP-a u suvremenim uvjetima: složena auto-ma-ti-za-cija i ro-bo-ti-za-cija proizvodnje i bi-to; in-for-ma-ti-za-tion temeljena na globalnim informacijskim mrežama i računalnim uređajima za prikupljanje, obradu botova, pe-re-da-chi i pohranu novog znanja; razvoj novih sin-the-tic ma-te-ria-lov za proizvodnju, graditelj-st-va, me-di-qi-ny, itd .; osnova novih izlaza, uključujući in-goiter-new-lyae-my i not-coal-le-native, izvore energije, načine njezine pre-ob-ra-zo-va-nia i trans-por-ti- jarak; razvoj bez-iz-trčavanja i eko-logika-tehnologija. U Rusiji, u kvaliteti pri-ori-tet-nyh od braće s desne strane NTP-a, dopuštajući korištenje imanja -znanstveni zadatak i postizanje najvećeg učinka: ušteda energije i energetski učinkovita, na-ali - i biotehnologije, medicinske tehnologije i farmacije, informacijske tehnologije i superkomunikacije, nuklearne i svemirske tehnike.

NTP - so-qi-al-no-eco-no-mic proces, os-no-va ka-che-st-ven-no-go pre-ob-ra-zo-va-tion svih sfera života ne -radi-tel-no-sti. Rezultati NTP-a, op-re-de-polaganje razvoja zajednice, bi li uvijek bili povezani s in-tel-lek-tu -al-noy aktivnosti-tel-no-stu. Ovo je ka-sa-et-sya iso-bre-te-niya i prvi alati za rad, a zatim com-pa-sa, in-ro-ha, boo-ma-gi itd. Ali tek u XVII. -XIX stoljeća takva djelatnost poprimila je oblik stručnih znanstvenih istraživanja u području ma-te-ma-ti-ki i me-ha-ni-ki, fizio-ki, kemije, biologije itd. prirodnih znanosti. Znanost je sve više postala glavni izvor informacija za stvaranje novih tech-no-ki, ali tech-no -ka pre-dos-tav-la-la nau-ke ma-te-ri-al- ba-zu. U XVIII-XIX stoljeću, revolucija u proizvodnji iu svakodnevnom životu povezana je s pojavom pa-ro-vo-go move te-la, weaver-to-go i drugih strojeva, elektro-tech-no-ki, i u 20. stoljeću - s masovnom proizvodnjom auto-to-mo-bi-lei, LA, te-le-fon-noy, radio-, ki-no- i te-le-vi-zi-on-noy tech-no-ki, sin-te-tic ma-te-ria-lov. Pe-re-move na inovativni eco-no-mi-ke krajem 20. stoljeća povezan je s pojavom In-ter-no-ta, com-p-yu-te -ditch, mobilne komunikacije. Novi tehnološki poredak u 21. stoljeću povezan je s razvojem na-no-, bio-, physi-co-chi-mi-che-sky i informacijsko-formacijskih tehnologija, transformirajući atom-but-mo -le-cu-lyar-ny i gen-no-jasan-takt-struktura pre-me -tov rad-da.

Bilo-che-st-vein-noe from-me-re-ing NTP ba-zi-ru-et-xia na sljedeći ka-te-go-ri-yah: 1) on-scientific -ten-qi-al - ko-paket kadrovskih, ma-te-ri-al-no-tehničkih, fi-nan-so-out, informacijskih i or-gasifikacijskih resursa NTP-a (broj i kvali-fi-ka- broj znanstvenih suradnika, broj njihovih javnih li-ka-tsy, indeks qi-ti-ro-va-niya, na-postoje znanstveni i tehnički kolektivi-lek-ti-vs, priznati u svijetu, ob - em fi-nan-si-ro-va-niya R&D kao postotak BDP-a i u utrci-oni po jednom co-work-no-ka, broj otac-che- st-ven-nyh i stranih-bež patenti za izume i dr.); 2) znanstveno-tehnički in-ten-qi-al - zajedničko proučavanje znanstvenih i tehničkih vremena-ra-bo-struja, pod-go-to-lan za con -ku-ren-that-spo-of- vlastita-pro-proizvodnja (masovno-shta-bilo bi u-me-ne-niya vlastiti i s-ob-re-ten-ny patenti na izume, korisne modele, industrijske uzorke, zatim, prema logici integriranog sklopovi, know-how, specifična težina vas-co-tech-no-logičke proizvodnje u općoj proizvodnji, izvozu i na svjetskom tržištu, do pred-prihvaćanja, os-vai-vayu-shchih inovacija i utrke za istraživanje i razvoj u njihova ti-ruka); 3) znanstvena i tehnička razina proizvodnje - stupanj co-op-shen-st-va i con-ku-ren-to-s-sposobnosti proizvodnje i ma- te-ri-al-no-tehničke baze proizvodnje ; 4) tehničko-ne-eko-no-mička razina proizvodnje - proizvodnja rada u usporedbi s najvišim svjetskim-ro- you-mi dos-ti-the-same-mi, se-be-cost-bridge i kvaliteta-proizvodnje, ok-pae-most in-ve-sti-cija u znanstvenom i tehnološkom napretku.

Vidi također Na-uch-but-tech-no-ches-kay re-vo-lu-tion.

Znanstveni i tehnički napredak- ovo je međusobno povezani razvoj znanosti i tehnologije, koji određuje napredak proizvodnih snaga i društva u cjelini.

Glavni izvor razvoja znanstvenog i tehničkog napretka ne leži u njemu samom, već u bitnim snagama čovjeka. Potreba za znanstvenim i tehničkim napretkom nije uvjetovana potrebama same tehnike i tehnologije, ona je svojstvena ljudskoj prirodi, u biti ljudskog postojanja. Ljudi su ti koji, razvijajući proizvodne snage i mijenjajući se pod njihovim pritiskom, u konačnici određuju temeljna načela i smjerove znanstvenog i tehničkog napretka. Moderna faza znanstvenog i tehničkog napretka je moderna znanstveno-tehnološka revolucija.

Znanstvena i tehnološka revolucija: bit i glavni pravci.

Znanstvena i tehnološka revolucija- intenzivne kvalitativne promjene u proizvodnim snagama i društvu kao rezultat stvaranja novih vrsta opreme i tehnologija kao rezultat praktične primjene temeljnih znanstvenih otkrića.

Bit znanstvene i tehnološke revolucije može se izraziti njezinim sljedećim značajkama. Prije svega, radi se o temeljnim znanstvenim otkrićima u fizici, kemiji, biologiji, prvenstveno u fizici koja je prodrla u mikrokozmos i svojim uspjesima unaprijedila čitav kompleks prirodnih znanosti. Pojavila su se nova područja znanja, uključujući odlučujuću ulogu kibernetika je počela igrati. Pojavile su se nove industrije: nuklearna energija, raketna tehnika, radioelektronika. Automatizacija i kibernetizacija proizvodnje srž su suvremene znanstveno-tehnološke revolucije. Kao rezultat znanstveno-tehničke revolucije, radikalno se mijenja mjesto i uloga čovjeka u sustavu proizvodnje, a time i sadržaj živog rada. Radikalna promjena sadržaja rada povlači za sobom radikalnu promjenu cjelokupnog sustava društvenog života, načina života u cjelini.

Razlikuju se sljedeći glavni pravci znanstvene i tehnološke revolucije:

1. Prema Toffleru

Potraga za novim obnovljivim izvorima energije

Elektronička industrija

svemirska industrija

Prodor u morske dubine

Genetski inženjering

2. Prema Bellu

Zamjena mehaničke opreme elektroničkom

Minijaturizacija proizvodnje

Prijelaz na numeričke metode pohrane i obrade informacija

Proizvodnja softvera

3. Ostali izvori

Automatizacija proizvodnje (proizvodnja bez ljudi)

Alternativni izvori energije

astronautika

Umjetni materijali s unaprijed određenim svojstvima

Nove tehnologije (biotehnologija, genetski inženjering)

Proturječja suvremenog znanstvenog i tehnološkog napretka.

Kontradikcije NTP-a:

Znanost i tehnologija u svom razvoju donose ne samo koristi, već i prijetnje čovjeku i čovječanstvu. To je danas postala stvarnost i zahtijeva nove konstruktivne pristupe u proučavanju budućnosti i njezinih alternativa.

NTP omogućuje osobi da riješi mnoge probleme. Ali koju cijenu plaćamo za razvoj znanosti i tehnologije? Proizvodnja negativno utječe na zdravlje ljudi, zagađuje okoliš. Ubrzanje tempa života dovodi do živčanih bolesti.

Već u sadašnjosti, prevencija nepoželjnih rezultata i negativnih posljedica znanstveno-tehnološke revolucije postala je hitna potreba za čovječanstvo u cjelini. To pretpostavlja pravodobno predviđanje ovih opasnosti, u kombinaciji sa sposobnošću društva da im se suprotstavi. To je ono što će uvelike odrediti koje će alternative u konačnici prevladati u budućnosti za čovjeka:

Nepredviđenje i sprječavanje negativnih posljedica znanstvene i tehnološke revolucije prijeti gurnuti čovječanstvo u termonuklearnu, ekološku ili društvenu katastrofu.

Zlouporaba dostignuća znanstvenog i tehnološkog napretka, čak i uz određenu kontrolu nad njihovim korištenjem, može dovesti do stvaranja totalitarnog tehnokratskog sustava u kojem golema većina stanovništva može dugo biti pod vlašću privilegirane elite. .

Suzbijanje tih zlouporaba, humanističko korištenje dostignuća znanstveno-tehničke revolucije u interesu cjelokupnog društva i svestranog razvoja pojedinca prati ubrzanje društvenog napretka.

Ovisi o moralnoj odgovornosti znanstvenika, o političkoj svijesti najširih masa, o društvenom izboru naroda, u skladu s kojom će od ovih alternativa znanstveno-tehnološka revolucija oblikovati budućnost čovječanstva u narednim desetljećima. U povijesnoj perspektivi znanstveno-tehnološka revolucija moćno je sredstvo društvenog oslobođenja i duhovnog bogaćenja čovjeka.

U obrazovnoj i specijalnoj literaturi ne postoji jednoznačno tumačenje suštine znanstveno-tehničkog napretka i znanstveno-tehnološke revolucije. Ali u generaliziranom planu mogu se dati sljedeće definicije ovih pojmova.

NTP- to je kontinuirani proces uvođenja nove opreme i tehnologije, organiziranja proizvodnje i rada na temelju dostignuća i primjene znanstvenih spoznaja. Pojam znanstveno-tehničkog napretka širi je od pojma znanstveno-tehnološke revolucije. Znanstvena i tehnološka revolucija je komponenta NTP.

znanstvena i tehnološka revolucija- ovo je najviši stupanj znanstvenog i tehničkog napretka, znači temeljne promjene u znanosti i tehnologiji koje imaju značajan utjecaj na društvenu proizvodnju.

Stoga je znanstveno-tehnološka revolucija sastavni i značajniji dio znanstveno-tehničkog napretka. Ali ako se znanstveni i tehnički napredak može razvijati i na evolucijskoj i na revolucionarnoj osnovi, onda je znanstvena i tehnološka revolucija grčevit proces. Ovaj proces shematski je prikazan na sl. 6.1.

Postoje makro i mikro revolucije.

Makro- revolucija, čiji rezultati temeljno utječu na cjelokupnu društvenu proizvodnju ili mnoge njezine sfere. Primjeri makrorevolucije mogu biti elektrifikacija, uvođenje računala, radija itd.;

Mikro- revolucija, čiji rezultati utječu samo na određene sektore nacionalnog gospodarstva ili industrije, na primjer, beskućnička proizvodnja čelika u crnoj metalurgiji, FMS u strojarstvu itd.

Riža. 6.1. Razvoj znanstvenog i tehničkog napretka

Dakle, glavne razlike između makro i mikro revolucija su razmjeri distribucije i značaj rezultata znanstvene i tehnološke revolucije.

Tijekom postojanja i razvoja čovječanstva dogodile su se mnoge znanstvene i tehnološke revolucije, a faze tog razvoja nazivaju se prema evoluciji korištenih alata: kameno doba, brončano doba, Željezno doba. Mnogi znanstvenici i stručnjaci kažu da će željezno doba u kojem sada živimo zamijeniti doba lakih metala. Naše doba najčešće se naziva dobom atoma, kibernetike, računala itd.

Suvremena znanstveno-tehnološka revolucija bitno se razlikuje od prethodnih po parametrima kvalitete i opsegu korištenih novih alata i tehnoloških procesa. Ima niz značajki koje ga razlikuju od njegovih prethodnika. Ove značajke su:

Preobrazba znanosti u izravnu proizvodnu snagu društva. Poznato je da proizvodne snage obuhvaćaju sredstva za proizvodnju (oruđe + predmeti rada) i rad. No, iz ovoga ne slijedi da se znanost pretvara u četvrti element proizvodnih snaga društva, ona jednostavno na najznačajniji način kvalitativno utječe na svaki od tih elemenata, jačajući tako svaki od njih, a time i proizvodne. snage društva u cjelini;

Skraćivanje vremenskog intervala od trenutka pojave otkrića i izuma do njihove primjene u praksi. Primjerice, čovječanstvu je trebalo 112 godina da fotografija iz znanstvenog polja zaživi u praksi, za elektromotor - 56 godina, za kvantni generator - 2 godine. Ali to ne znači da se sada sva otkrića i izumi mogu provesti u praksi u tako kratkom vremenu;

Vodeći razvoj znanosti, t.j. teorija nadmašuje praksu. A iz toga proizlazi vrlo važan zaključak da je sada moguće točno predvidjeti u kakvoj će se opremi i tehnologiji pojaviti stvaran život nakon 5-10-20 ili više godina;

Širenje granica prodora suvremene znanstveno-tehnološke revolucije i njezinih razmjera; moderna znanost prodire sve dublje u spoznaje svemira, zemlje i oceana, atoma i čovjeka i drugih sfera.

Razmjeri znanstvene i tehnološke revolucije ne podrazumijevaju samo razmjere tog znanja, već i razmjere primjene.

Moderna znanstveno-tehnološka revolucija, kao i prethodne, primarno je zahvatila oruđa za rad, a slabo tehnologiju, predmete rada i upravljanje. A ako doista utječe na te elemente proizvodnje, tada će ekonomske i društvene posljedice biti još značajnije. Stoga težište znanstvenih i primijenjenih istraživanja treba preusmjeriti na ta područja.

Svaka država, kako bi osigurala učinkovito gospodarstvo i držala korak s drugim zemljama u svom razvoju, mora voditi jedinstvenu državnu znanstveno-tehničku politiku.

Jedinstvena znanstveno-tehnološka politika- sustav ciljanih mjera kojima se osigurava cjelovit razvoj znanosti i tehnologije i uvođenje njihovih rezultata u gospodarstvo. Za to je potrebno odabrati prioritete u razvoju znanosti i tehnologije i one industrije u kojima će, prije svega, znanstvena dostignuća. Tome pridonose i ograničeni resursi države za provođenje velikih istraživanja u svim područjima znanstvenog i tehničkog napretka i njihovu provedbu u praksi. Dakle, država u svakoj fazi svog razvoja mora odrediti glavne pravce znanstvenog i tehničkog napretka, osigurati uvjete za njihovu provedbu.

Glavni pravci znanstvenog i tehničkog napretka su oni pravci razvoja znanosti i tehnologije čija će provedba u praksi osigurati maksimalnu ekonomsku i društvenu učinkovitost u najkraćem mogućem vremenu.

Postoje nacionalna (opća) i sektorska (privatna) područja znanstvenog i tehničkog napretka. Nacionalni - pravci znanstvenog i tehničkog napretka, koji su ovoj fazi au budućnosti su prioritet za zemlju ili skupinu zemalja. Granski pravci - pravci znanstvenog i tehničkog napretka, koji su najvažniji i prioritetni za pojedine sektore nacionalnog gospodarstva i industrije. Na primjer, za industriju ugljena karakteristična su neka područja znanstvenog i tehničkog napretka, za strojarstvo - druga na temelju njihovih specifičnosti.

Svojedobno su sljedeća područja znanstvenog i tehnološkog napretka identificirana kao nacionalna: elektrifikacija nacionalnog gospodarstva; složena mehanizacija i automatizacija proizvodnje; kemijska proizvodnja. Najvažnije, odnosno odlučujuće, od svih ovih područja je elektrifikacija, jer su bez nje nezamisliva druga područja znanstvenog i tehnološkog napretka. Valja napomenuti da su to za svoje vrijeme bila dobro odabrana područja znanstvenog i tehničkog napretka, koja su imala pozitivnu ulogu u ubrzanju, razvoju i povećanju učinkovitosti proizvodnje. Oni su također važni u ovoj fazi razvoja društvene proizvodnje, pa ćemo se na njima detaljnije zadržati.

Elektrifikacija- proces proizvodnje i široke uporabe električne energije u društvenoj proizvodnji i svakodnevnom životu. To je dvosmjeran proces: s jedne strane proizvodnja električne energije, as druge njena potrošnja razna polja, počevši od proizvodnih procesa koji se odvijaju u svim sektorima nacionalnog gospodarstva, pa sve do svakodnevnog života. Ovi aspekti su neodvojivi jedan od drugoga, budući da se proizvodnja i potrošnja električne energije vremenski poklapaju, što je određeno fizičkim svojstvima električne energije kao oblika energije. Dakle, bit elektrifikacije leži u organskom jedinstvu proizvodnje električne energije i njezine zamjene drugim oblicima energije u različitim sferama društvene proizvodnje koje u ovom ili onom stupnju koriste energiju. Budući da je elektrifikacija jedinstvo proizvodnje i potrošnje električne energije, proučavanje ekonomske problematike ovog procesa ne treba ograničiti samo na jednu njegovu stranu, što je, nažalost, još uvijek slučaj.

Važnost daljnjeg razvoj elektrifikacije Postoji mnogo razloga, ali glavni su:

Prednost električne energije u odnosu na druge vrste energije. Sastoji se u činjenici da se električna energija lako prenosi na velike udaljenosti, osigurava veću brzinu i intenzitet proizvodnih procesa, može se podijeliti i koncentrirati u bilo kojoj količini, pretvoriti u druge vrste energije (mehaničku, toplinsku, svjetlosnu itd.);

Razina elektrifikacije još ne zadovoljava potrebe zemlje;

Mogućnosti elektrifikacije u razvoju proizvodnih snaga zemlje nisu ni izdaleka iscrpljene.

Dovršena je zapravo samo prva faza elektrifikacije, koja je koristila fizička svojstva električna energija se pretvara u mehaničku i svjetlosnu vrstu energije. Time je omogućena elektrifikacija uglavnom energetskih procesa koji koriste energiju kao pokretačku silu. Završen je proces istiskivanja elektricitetom svih ostalih nositelja energije iu rasvjeti. Elektrifikacija energetskih procesa radikalno je preobrazila pokretački aparat i, u skladu s njim, oruđa za rad grana materijalne proizvodnje, prvenstveno industrije.

Međutim, u prvoj fazi elektrifikacija nije zahvatila ostale funkcionalne elemente proizvodnog procesa, prvenstveno tehnološke principe obrade predmeta rada. Električna energija u tim procesima sudjeluje samo neizravno, pretvarajući se u mehaničku energiju. Naravno, kako su se alati za rad poboljšavali, tako su se razvijali i određeni aspekti i elementi tehnologije, ali njezini temeljni temelji nisu se mijenjali. Potrebni obrasci a fizička svojstva predmeta rada još uvijek se daju mehaničkim utjecajima na njega (rezanjem, bušenjem, brušenjem i dr.) uz pomoć raznih alata. To predstavlja određene prepreke daljnjem povećanju produktivnosti rada.

Konačno, trenutna tehnologija je također vrlo rastrošna u pogledu materijaliziranog rada, jer uzrokuje velike gubitke prerađenih sirovina. Dakle, oko 25-31% željeznih metala koje troši strojarstvo baca se u otpad u obliku strugotine, piljevine, otpada.

Dakle, potreba za temeljnim promjenama tehnoloških principa obrade predmeta rada uvjetovana je hitnim potrebama razvoja društvene proizvodnje. Proces transformacije predmeta rada trebao bi se odvijati bez izravnog i izravnog sudjelovanja osobe u njemu i odlikovati se niskom operativnom učinkovitošću.

Jedan od glavnih smjerova temeljnih promjena u tehnologiji je njezin prijenos na korištenje električne energije kao radne protustrane koja izravno obrađuje predmet rada. Tehnologija koja se temelji na toplinskom učinku na predmet rada već koristi svojstvo električne energije da se lako pretvara u Termalna energija. Elektrotermički procesi široko su razvijeni u crnoj metalurgiji (taljenje elektročelika i ferolegura), obradi metala (zagrijavanje i taljenje metala) i zavarivanju metala.

Na svojstvu elektriciteta da služi kao reagens u kemijskim procesima temelji se elektrokemijska tehnologija koja se široko koristi za dobivanje niza obojenih, lakih i rijetkih metala (aluminij, magnezij, natrij, titan i dr.), kao kao i niz organski spojevi elektrosintezom.

Elektrifikacija strojarske tehnologije sastoji se u tome da električna energija istisne i zamijeni radni alat mehaničkog alata (rezač u obradi metala). Elektricitet će početi obavljati istu funkciju kao alat mehaničkog alata, tj. zapravo utječu na materijal koji se obrađuje (elektrofizička tehnologija). Razvijene su i primijenjene vrste elektrofizičke tehnologije obrade metala kao što su elektroiskra, elektroimpuls i elektrokontakt. Elektrofizičke metode temeljene na djelovanju električnog polja i električni naboji za prerađene sirovine, elektroseparacija, elektropredenje. Ovi se procesi mogu koristiti u raznim industrijama - tekstilnoj, inženjerskoj, rudarskoj, industriji građevinskog materijala.

Predlaže se temeljno novi način rezanja materijala - uz pomoć laserske zrake. Kvantni generatori koriste se u nizu grana strojarstva, zamjenjujući mehaničke strojeve za rezanje metala. Plazma jet tehnologija je razvijena i počela se uvoditi u proizvodnju mnogih kemijskih proizvoda.

Elektrifikacija postaje jedan od glavnih pravaca temeljne transformacije tehnologije, jer ima brojne tehnološke i ekonomske prednosti. Električna obrada poboljšava kvalitetu, pouzdanost i trajnost već poznatih vrsta proizvoda, omogućuje stvaranje proizvoda s novim potrošačkim svojstvima, što proširuje opseg proizvodnje i osobne potrošnje.

O sve većoj primjeni električne energije u tehnološkim procesima svjedoče i sljedeći podaci. Ako se 1928. godine 2% koristilo u tehnološke svrhe, sada je to više od 30% ukupne električne energije potrošene u industriji.

Razina elektrifikacije karakteriziraju sljedeći pokazatelji:

Opći koeficijent elektrifikacije, koji se definira kao omjer električne energije prema masi svih vrsta energije koje troši industrija, podsektor, udruženje (poduzeće);

Koeficijent elektrifikacije pogona - omjer električne energije prema masi svih vrsta energije koja se koristi za pokretanje strojeva, opreme i raznih mehanizama;

Udio električne energije utrošene neposredno u tehnološkim procesima (elektroliza, elektrotaljenje, elektrozavarivanje i dr.) u ukupnoj količini električne energije utrošene za potrebe proizvodnje;

Električna snaga rada je omjer utrošene električne energije (minus električne energije utrošene u tehnološke svrhe) i broja zaposlenih ili odrađenih sati za određeno razdoblje (obično godinu dana).

Analiza ovih pokazatelja u dinamici omogućuje prosuđivanje razvoja tako važnog područja znanstvenog i tehničkog napretka kao što je elektrifikacija.

Značaj elektrifikacije leži u činjenici da je ona osnova za mehanizaciju i automatizaciju proizvodnje, kao i kemizaciju proizvodnje, pomaže povećati učinkovitost proizvodnje: povećati produktivnost rada, poboljšati kvalitetu proizvoda, smanjiti njegovu cijenu, povećati proizvodnju obima i dobiti u poduzeću. Dakle, izravna veza između produktivnosti i električne snage rada odavno je utvrđena. Značaj elektrifikacije velik je i za rješavanje brojnih društvenih problema: grijanje i osvjetljenje stambenih zgrada, poboljšanje uvjeta rada u proizvodnji, širu upotrebu najrazličitijih kućanskih aparata itd.

Drugo važno područje znanstvenog i tehničkog napretka je složena mehanizacija i automatizacija proizvodnje.

Mehanizacija i automatizacija proizvodnih procesa- Riječ je o skupu mjera koje predviđaju široku zamjenu ručnih operacija strojevima i mehanizmima, uvođenje automatskih alatnih strojeva, pojedinih linija i industrija.

Mehanizacija proizvodnih procesa znači zamjenu ručnog rada strojevima, mehanizmima i drugom opremom.

Mehanizacija proizvodnje neprestano se razvija i usavršava, prelazeći s nižih na više oblike: od ručnog rada na djelomičnu, malu i složenu mehanizaciju i dalje na najviši oblik mehanizacije - automatizaciju.

U mehaniziranoj proizvodnji značajan dio radnih operacija obavljaju strojevi i mehanizmi, manji dio - ručno. to djelomična (nesložena) mehanizacija, u kojima mogu postojati zasebne slabo mehanizirane karike.

Integrirana mehanizacija- ovo je način izvođenja cjelokupnog kompleksa radova uključenih u određeni proizvodni ciklus, strojeva i mehanizama.

Najviši stupanj mehanizacije je automatizacija proizvodnih procesa,što vam omogućuje da provedete cijeli ciklus rada bez izravnog sudjelovanja osobe u njemu, samo pod njegovom kontrolom.

Automatizacija je novi tip proizvodnje, koja je pripremljena kumulativnim razvojem znanosti i tehnologije, prvenstveno prelaskom proizvodnje na elektroničku osnovu, korištenjem elektronike i novih naprednih tehničkih sredstava. Potreba za automatizacijom proizvodnje uzrokovana je nemogućnošću ljudskih organa da upravljaju složenim tehnološkim procesima potrebnom brzinom i točnošću. Pokazalo se da su ogromni energetski kapaciteti, velike brzine, ultravisoki i ultraniski temperaturni uvjeti podložni samo automatskoj kontroli i upravljanju.

Trenutno na visoka razina mehanizacija glavnih proizvodnih procesa (80%) u većini industrija, pomoćni procesi su još uvijek nedovoljno mehanizirani (25-40), mnogi radovi se izvode ručno. Najveći broj pomoćnih radnika koristi se u transportu i kretanju robe, na poslovima utovara i istovara. Ako, međutim, uzmemo u obzir da je produktivnost rada jednog takvog radnika gotovo 20 puta manja od produktivnosti radnika zaposlenog u složeno-mehaniziranim područjima, tada postaje očigledna oštrina problema daljnje mehanizacije pomoćnih radova. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da je mehanizacija pomoćnih radova u industriji 3 puta jeftinija od glavne.

Ali glavni i najvažniji oblik je automatizacija proizvodnje. Trenutno računalni strojevi postaju sve odlučujući u svim područjima znanosti i tehnologije. U budućnosti će ovi strojevi postati osnova automatizacije proizvodnje i kontrolirat će automatizaciju.

Stvaranje nove automatske tehnologije značit će širok prijelaz s trokrakih strojeva (radni stroj - prijenosnik - motor) na četverokrake strojne sustave. Četvrta karika su kibernetski uređaji, uz pomoć kojih se kontroliraju ogromne moći.

Glavne faze automatizacije proizvodnje su: poluautomatski uređaji, automatske linije, automatske linije, sekcije - i radionice - automatski strojevi, tvornice - i automatske tvornice. Prvi stupanj, koji je prijelazni oblik od jednostavnih prema automatskim strojevima, su poluautomatski strojevi. Glavna značajka strojeva ove skupine je da se niz funkcija koje je prethodno obavljao čovjek prenosi na stroj, ali radnik još uvijek zadržava određene operacije, koje je obično teško automatizirati. najviša razina je stvaranje tvornica i automatskih tvornica, t.j. potpuno automatizirana poduzeća.

Glavni pokazatelji koji karakteriziraju stupanj mehanizacije i automatizacije, su:

Koeficijent mehanizacije proizvodnje

gdje je K mp - koeficijent mehanizacije proizvodnje;

V M - obujam proizvoda proizvedenih uz pomoć strojeva i mehanizama;

V ukupno - ukupna količina proizvedenih proizvoda u poduzeću;

Koeficijent mehanizacije (automatizacije) rada (K ^.t)

gdje je N M broj radnika zaposlenih u mehaniziranom (automatiziranom) radu, ljudi;

Np je broj radnika koji obavljaju ručne operacije;

Koeficijent mehanizacije (automatizacije) radova (Cr)

gdje je V M količina rada obavljenog na mehanizirani (automatizirani) način;

V ukupno - ukupan iznos rada;

Razina automatizacije Y iu praksi se često određuje iz izraza

gdje je K a - broj automatske opreme u komadima ili njezin trošak u rubljima;

K je količina ili trošak neautomatske opreme.

Treba napomenuti da ovaj pokazatelj razine automatizacije, određen na temelju usporedbe korištene automatske i neautomatske opreme, ne karakterizira sasvim točno razinu automatizacije u poduzeću.

U određenoj mjeri, razina mehanizacije proizvodnje karakterizira takav pokazatelj kao tehnička opremljenost rada (Kt.v.) koji se određuje iz izraza

gdje je Fa - prosječni godišnji trošak aktivnog dijela stalnih proizvodnih sredstava;

N - prosječan broj zaposlenih u poduzeću ili radnika.

Gospodarski i društveni značaj mehanizacije i automatizacije proizvodnje je u tome što one omogućuju zamjenu ručnog rada, osobito teškog, strojevima i automatima, povećavaju produktivnost rada i na temelju toga osiguravaju stvarno ili uvjetno oslobađanje radnika, poboljšati kvalitetu proizvoda, smanjiti intenzitet rada i troškove proizvodnje. , povećati obujam proizvodnje i time poduzeću osigurati veće financijske rezultate, što omogućuje poboljšanje dobrobiti radnika i njihovih obitelji.

Kemikalizacija- proces proizvodnje i uporabe kemijskih proizvoda u narodnom gospodarstvu i svakodnevnom životu, uvođenje kemijskih metoda, procesa i materijala u narodno gospodarstvo.

Kemikalizacija se kao proces razvija u dva smjera: korištenje u proizvodnji raznih proizvoda progresivnog kemijske tehnologije; proizvodnja i raširena uporaba kemijskih materijala u narodnom gospodarstvu i svakodnevnom životu.

U općim crtama kemija dopušta:

Naglo intenzivirati tehnološke procese i time povećati učinak po jedinici vremena;

Smanjiti potrošnju materijala javne i industrijske proizvodnje. Dakle, 1 tona plastike zamijenit će 5 tona metala;

Smanjiti radni intenzitet proizvoda uvođenjem robotike;

Značajno proširiti ponudu, asortiman i kvalitetu proizvedenih proizvoda i time u većoj mjeri zadovoljiti potrebe proizvodnje i stanovništva u robama široke potrošnje;

Ubrzati tempo znanstvenog i tehnološkog napretka. Na primjer, stvaranje svemirskih letjelica bilo je teško moguće bez upotrebe laganih, jakih i toplinski otpornih umjetnih materijala s unaprijed određenim svojstvima.

Iz svega ovoga proizlazi da kemizacija najznačajnije i neposredno utječe na učinkovitost proizvodnje. Štoviše, taj je utjecaj višestruk.

Postoji i negativna strana kemije - kemijska proizvodnja, u pravilu, to su štetne proizvodnje, a kako bi se one neutralizirale, potrebno je potrošiti dodatna sredstva.

Osnova kemizacije društvene proizvodnje je razvoj kemijske industrije u Ruskoj Federaciji.

Glavni pokazatelji stupnja kemijizacije dijele se na privatne i opće.

Privatni pokazatelji odražavaju pojedine aspekte procesa kemijizacije sfere materijalne proizvodnje i svakodnevnog života. Među tim pokazateljima su sljedeći:

Udio sintetičkog kaučuka, kemijskih vlakana, sintetičkih deterdženata i dr. u njihovoj ukupnoj bilanci;

Utrošak kemikalija (pripravci stočne hrane, mineralna gnojiva, zaštitna sredstva i dr.) po jedinici proizvodnje stoke i peradi, po hektaru korisne površine;

Trošak kemikalija i građevinskih dijelova, konstrukcija od kemijskih materijala na 1 milijun građevinskih i instalacijskih radova u industrijskoj, kulturnoj, društvenoj i stambenoj izgradnji;

Proizvodnja plastike i sintetičkih smola kao postotak proizvodnje čelika po težini i volumenu, itd.

Opći pokazatelji okarakterizirati stupanj razvoja kemizacije u zemlji kao cjelini.

Ovi pokazatelji uključuju:

Udio proizvoda kemijske industrije u ukupnom volumenu industrijska proizvodnja;

Proizvodnja plastike i umjetnih smola po glavi stanovnika;

Udio umjetnih i sintetičkih materijala u ukupnoj količini utrošenih materijala;

Udio proizvoda proizvedenih kemijskom tehnologijom itd.

Gore smo ispitali glavne pravce znanstvenog i tehničkog napretka, koji su zajednički i dugoročni za sve sektore nacionalnog gospodarstva. Država u svakoj fazi svog razvoja mora odrediti prioritetna područja znanstvenog i tehničkog napretka i osigurati njihov razvoj.

Treba napomenuti da je na kraju postojanja CMEA-a razvijen dugoročni sveobuhvatni program znanstvenog i tehničkog napretka, au ovom su programu identificirana sljedeća prioritetna područja: integrirana automatizacija proizvodnje; elektronizacija nacionalnog gospodarstva; razvoj nuklearne energetike; stvaranje novih materijala i tehnologija za njihovu proizvodnju; razvoj biotehnologije; stvaranje i razvoj drugih progresivnih tehnologija. Po našem mišljenju, ovo su uspješno odabrani prioritetni pravci razvoja znanstvenog i tehničkog napretka, koji se mogu nazvati prihvatljivim za našu zemlju u bliskoj budućnosti.

Zemlje EU provode sveobuhvatan STP program pod nazivom „Eureka“, a on zapravo sadrži ista prioritetna područja STP-a. U Japanu je na popisu prioritetnih područja više od 33, ali je na prvom mjestu razvoj biotehnologije.

Razmotrite bit nekih progresivnih tehnologija.

Biotehnologija- jedno od najvažnijih područja znanstvenog i tehničkog napretka, nova grana znanosti i proizvodnje koja se brzo razvija, a temelji se na industrijskoj primjeni prirodnih i namjenski stvorenih živih sustava (prije svega mikroorganizama). Proizvodnja temeljena na biološkim procesima nastala je u antičko doba (pečenje kruha, vina, sirarstvo). Zahvaljujući uspjesima imunologije i mikrobiologije počela se razvijati proizvodnja antibiotika i cjepiva. Biotehnološki proizvodi naširoko se koriste u medicini i poljoprivredi. Nakon Drugog svjetskog rata biotehnološkim metodama počinje se proizvoditi bjelančevina stočne hrane (kao sirovine koriste se ulje, otpad iz industrije celuloze i papira). 1950-ih godina otkriven je model dvostruke spirale DNK. 70-ih godina prošlog stoljeća stvorena je tehnika za izolaciju gena iz DNK, kao i metoda za razmnožavanje željenog gena. Kao rezultat tih otkrića nastao je genetski inženjering. Uvođenje vanzemaljskih genetskih informacija u živi organizam i tehnika koje tjeraju tijelo da implementira te informacije jedno je od područja koja najviše obećavaju u razvoju biotehnologije. Koristeći metode genetskog inženjeringa, bilo je moguće dobiti interferon i inzulin.

Fleksibilna automatizirana proizvodnja (GAP) - automatizirani proizvodni sustav u kojem je na temelju odgovarajućih tehničkih sredstava i određenih rješenja moguće brzo prijeći na proizvodnju novih proizvoda u prilično širokom rasponu asortimana i parametara. Početak HAP-a postavljen je 50-ih godina prošlog stoljeća u vezi sa stvaranjem CNC strojeva. Veliki napredak u robotici, razvoj različitih automatiziranih sustava upravljanja, CAD, pojava mikroprocesora dramatično su proširili mogućnosti za stvaranje i implementaciju HAP-a. Moderni HAP-ovi uključuju:

Računalno potpomognuti sustavi projektiranja;

Automatsko upravljanje tehnološke pripreme proizvodnje, uređaji za numeričko programiranje;

Roboti (manipulatori);

Automatizirana vozila;

Automatizirana skladišta;

Automatizirani sustavi upravljanja tehnološkim procesima, kvaliteta proizvoda;

Automatizirani sustavi kontrole i upravljanja poduzećem.

HAP može značajno smanjiti vrijeme za projektiranje i rekonfiguraciju proizvodnje za puštanje novih proizvoda.

Roboti, robotika - polje znanosti i tehnologije povezano s proučavanjem, stvaranjem i korištenjem temeljno novih tehničkih sredstava integrirane automatizacije proizvodnih procesa - robotskih sustava.

Pojam "robot" uveo je češki književnik K. Capek 1920. godine.

Ovisno o glavnim funkcijama, postoje:

Manipulacijski robotski sustavi;

Pokretan, kreće se u prostoru;

Informacijski robotski sustavi.

Roboti i robotika temelj su složene mehanizacije i automatizacije proizvodnih procesa.

Rotacijska linija (od lat. rato - okrećem) - automatska linija strojeva, čiji se princip rada temelji na zajedničkom kretanju po obodu alata i predmeta koji se njime obrađuje. Otkriće principa rotora pripada sovjetskom znanstveniku akademiku L. N. Koškinu.

Najjednostavniji rotacijski uređaj sastoji se od diskova smještenih na jednoj osovini, na koje su montirani alat, držači izratka i kopirni uređaji (jednostavna sredstva koja osiguravaju usklađenu interakciju između alata, držača i izratka).

Rotacijske linije koriste se za punjenje, pakiranje, štancanje, lijevanje, montažu, prešanje, bojanje itd.

Prednost rotacijskih linija u odnosu na konvencionalne načine automatizacije je jednostavnost, pouzdanost, točnost i enormna produktivnost.

Glavni nedostatak je nedostatak fleksibilnosti. Ali to je prevladano u linijama rotacijskih transportera, u kojima blokovi alata nisu na diskovima rotora, već na transporteru koji ih obavija. U ovom slučaju automatska izmjena alata, a time i prilagođavanje linija za proizvodnju novih proizvoda, ne izaziva posebne poteškoće.

Postoje i druge progresivne tehnologije proizvodnje, ali sve ih karakterizira jedna vrlo važna okolnost - veća produktivnost i učinkovitost.

Na sadašnja faza au budućnosti teško da je moguće pronaći takav čimbenik koji bi tako snažno utjecao na proizvodnju, gospodarstvo i društvene procese u društvu, a to je ubrzanje znanstveno-tehnološkog napretka.

Općenito, ubrzanje znanstvenog i tehnološkog napretka stvara nekoliko vrsta učinaka: ekonomske, resursne, tehničke, društvene.

Ekonomski učinak- ovo je, zapravo, povećanje produktivnosti rada i smanjenje intenziteta rada, smanjenje potrošnje materijala i troškova proizvodnje, povećanje dobiti i profitabilnosti.

učinak resursa- ovo je oslobađanje resursa u poduzeću: materijalnih, radnih i financijskih.

tehnički učinak- to je pojava nove opreme i tehnologije, otkrića, izumi i prijedlozi racionalizacije, know-how i druge inovacije.

Društveni učinak- to je povećanje materijalnog i kulturnog životnog standarda građana, potpunije zadovoljenje njihovih potreba za dobrima i uslugama, poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu, smanjenje udjela teškog fizičkog rada itd.

Ti se učinci mogu postići samo ako država stvori potrebne uvjete za ubrzanje znanstveno-tehničkog napretka i upravlja suvremenom znanstveno-tehnološkom revolucijom u smjeru potrebnom za društvo. U suprotnom, moguće su negativne društvene posljedice za društvo u vidu onečišćenja okoliša, izumiranja divljih životinja u rijekama i jezerima itd.

Inozemna i domaća praksa odavno je pokazala da poduzeća, osobito velika i srednja, ne mogu računati na uspjeh bez sustavnog predviđanja i planiranja znanstvenog i tehničkog napretka. Općenito, predviđanje je znanstveno potkrijepljeno predviđanje razvoja socioekonomskih i znanstveno-tehnoloških trendova.

Znanstvena i tehnička prognoza - razumna vjerojatnosna procjena izgleda za razvoj pojedinih područja znanosti, tehnike i tehnologije, kao i resursa i organizacijskih mjera potrebnih za to. Predviđanje znanstvenog i tehničkog napretka u poduzeću omogućuje pogled u budućnost i vidjeti koje se najvjerojatnije promjene mogu dogoditi u području primijenjene opreme i tehnologije, kao iu proizvedenim proizvodima, te kako će to utjecati na konkurentnost poduzeća. poduzeće.

Predviđanje znanstvenog i tehničkog napretka poduzeća zapravo je pronalaženje najvjerojatnijih i najperspektivnijih putova za razvoj poduzeća u tehničkom području.

Predmet predviđanja može biti oprema, tehnologija i njeni parametri, organizacija proizvodnje i rada, upravljanje poduzećem, novi proizvodi, potrebna financija, istraživanje, obuka znanstvenog kadra itd.

Pojava temeljno novih otkrića i izuma;

Područja korištenja već napravljenih otkrića;

Pojava novih dizajna, strojeva, opreme, tehnologija i njihova distribucija u proizvodnji.

Vremenski gledano, prognoze mogu biti: kratkoročne (do 2-3 godine), srednjoročne (do 5-7 godina), dugoročne (do 15-20 godina).

Vrlo je važno da poduzeće postigne kontinuitet predviđanja, tj. dostupnost svih vremenskih prognoza, koje se moraju povremeno pregledavati, ažurirati i produljivati.

U domaćoj i inozemnoj praksi postoji oko 150 različitih metoda za izradu prognoze, no u praksi se najviše koriste sljedeće metode:

metode ekstrapolacije;

Metode vještačenja;

Metode modeliranja.

suština metoda ekstrapolacije sastoji se u proširenju obrazaca koji su se razvili u znanosti i tehnologiji u razdoblju prije predviđanja na budućnost. Nedostatak ove metode je što ne uzima u obzir mnoge čimbenike koji se mogu pojaviti u razdoblju prognoze i značajno promijeniti postojeći prediktivni obrazac (trend), što može značajno utjecati na točnost prognoze.

Metode ekstrapolacije najsvrsishodnije je koristiti za predviđanje područja znanosti i tehnologije koja se mijenjaju tijekom vremena na evolucijski način, uključujući i za predviđanje procesa koji se razvijaju na ekstenzivan način. U predviđanju novih smjerova u razvoju znanosti i tehnologije učinkovitije su metode koje uzimaju u obzir napredne informacije o novim tehničkim idejama i principima. Jedna od tih metoda može biti metoda vještačenja.

Metode vještačenja temelje se na statističkoj obradi prediktivnih procjena dobivenih intervjuiranjem visokokvalificiranih stručnjaka u relevantnim područjima.

Postoji nekoliko metoda stručne procjene. Individualna anketa omogućuje vam da saznate neovisno mišljenje stručnjaka. Delphi metoda podrazumijeva provođenje sekundarne ankete nakon što se stručnjaci upoznaju s početnim procjenama svojih kolega. Uz dovoljno blisku podudarnost mišljenja, "slika" problema izražava se pomoću prosječnih procjena. Metoda grupnog predviđanja temelji se na prethodnoj raspravi o "stablu ciljeva" i razvoju skupnih procjena od strane relevantnih komisija.

Preliminarna razmjena mišljenja povećava valjanost ocjena, ali stvara mogućnost da pojedini stručnjaci budu podložni utjecaju najmjerodavnijih članova skupine. U tom smislu može se koristiti metoda kolektivnog generiranja ideja - "brainstorming", u kojoj svaki član grupe od 10-15 ljudi samostalno iznosi originalne ideje i prijedloge. Njihova kritička ocjena dolazi tek nakon završetka sastanka.

Razne metode predviđanja temeljene na simulacija: logičko, informacijsko i matematičko-statističko. Ove metode predviđanja u poduzećima nisu široko korištene, uglavnom zbog njihove složenosti i nedostatka potrebnih informacija.

općenito NTP predviđanje uključuje:

Uspostava prognoznog objekta;

Izbor metode predviđanja;

Izrada same prognoze i njena verifikacija (probabilistička procjena).

Nakon predviđanja dolazi STP proces planiranja u poduzeću. Prilikom njegove izrade potrebno je pridržavati se sljedećih načela:

prioritet. Ovo načelo znači da plan mora uključivati ​​najvažnija i najperspektivnija područja znanstvenog i tehničkog napretka predviđena predviđanjem, čija će provedba poduzeću pružiti značajne ekonomske i društvene koristi ne samo u kratkom roku, već iu budućnost. Poštivanje načela prioriteta proizlazi iz ograničenih resursa poduzeća;

kontinuitet planiranja. Bit ovog načela leži u činjenici da poduzeće treba razviti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove znanstvenog i tehničkog napretka, koji bi slijedili jedan iz drugoga, što će osigurati provedbu ovog načela;

planiranje od kraja do kraja. Treba planirati sve komponente ciklusa "znanost - proizvodnja", a ne njegove pojedinačne komponente. Kao što znate, ciklus "znanost - proizvodnja" sastoji se od sljedećih elemenata: temeljna istraživanja; istraživačko istraživanje; primijenjeno istraživanje; razvoj dizajna; izrada prototipa; tehnološka priprema proizvodnje; izlazak novih proizvoda i njihova replikacija. U potpunosti se ovo načelo može implementirati samo u velikim poduzećima, gdje je moguće implementirati cijeli ciklus "znanost - proizvodnja";

složenost planiranja. Plan STP treba biti usko povezan s ostalim dijelovima plana gospodarskog i društvenog razvoja poduzeća: proizvodnim programom, planom kapitalnih ulaganja, planom rada i kadrova, planom troškova i dobiti te financijskim planom. Pritom se najprije izrađuje NTP plan, a potom i ostali dijelovi plana gospodarskog i društvenog razvoja poduzeća;

ekonomska izvedivost i dostupnost resursa. STP plan treba uključivati ​​samo ekonomski opravdane aktivnosti (tj. korisne za poduzeće) i osigurati potrebne resurse. Nerijetko se ovo najvažnije načelo planiranja znanstveno-tehničkog napretka ne poštuje, pa otuda i njegova slaba ostvarivost.

Za ekonomsku opravdanost uvođenja nove opreme i tehnologije, puštanje novih proizvoda u poduzeće, potrebno je izraditi poslovni plan. Potrebno je ne samo osigurati da zaposlenici poduzeća budu uvjereni u isplativost određenog projekta, već i privući investitore, osobito strane, ako poduzeće nema ili nema dovoljno vlastitih sredstava za provedbu profitabilnog projekta. projekt.

Glavna metoda planiranja znanstvenog i tehničkog napretka u poduzeću je programsko-ciljana metoda.

Dijelovi STP plana ovise o trenutnoj situaciji u poduzeću, specifičnim potrebama predviđanja procjena i raspoloživosti vlastitih i posuđenih sredstava.

STP plan u poduzeću može se sastojati od sljedećih odjeljaka:

1. Provedba znanstvenih i tehničkih programa.

2. Uvođenje nove opreme i tehnologije.

3. Uvođenje računala .

4. Poboljšanje organizacije proizvodnje i rada.

5. Kupoprodaja patenata, licenci, know-howa.

6. Plan normizacije i mjeriteljske potpore.

8. Poboljšanje kvalitete i osiguranje konkurentnosti proizvoda.

9. Obavljanje istraživačko-razvojnog rada.

10. Ekonomska opravdanost plana NTP.

Plan NTP može sadržavati i druge dijelove, budući da ne postoji stroga regulativa o broju i nazivu dijelova.

Nakon izrade i odobrenja STP plana, ostali dijelovi plana gospodarskog i društvenog razvoja poduzeća izrađuju se uzimajući u obzir ovaj plan. Za prilagodbu preostalih dijelova ovog plana potrebno je znati kako će provedba STP plana utjecati na tehnički i ekonomski učinak poduzeća (dobit, trošak, produktivnost rada itd.) U razdoblju planiranja.

Planirano povećanje dobiti od proizvodnje novih ili moderniziranih proizvoda određuje se formulom

gdje je DP planirano povećanje dobiti od proizvodnje novih ili moderniziranih proizvoda;

C n, C st - veleprodajna (prodajna) cijena novih i starih proizvoda;

Cn, Cst - trošak proizvodnje jedinice novih i starih proizvoda;

V H, V ST - obujam proizvodnje prije i poslije projekta.

Planirano smanjenje materijalnih troškova od provedbe projekta može se odrediti formulom

gdje je DMZ - ušteda u materijalnim troškovima u planiranom razdoblju od realizacije projekta;

H st, H n - stara i nova stopa potrošnje po jedinici proizvodnje;

C - cijena jedinice materijalnog resursa.

Vrijednost smanjenja troškova proizvodnje od uvođenja inovacija određena je formulom

,

gdje DC - vrijednost smanjenja troškova proizvodnje zbog uvođenja inovacija;

C 1 , C 2 - jedinični trošak proizvodnje prije i poslije uvođenja inovacija;

V 2 - obujam proizvodnje nakon uvođenja inovacija.

Uvođenje inovacija također utječe na rast proizvodnosti rada (proizvodnje). Stopa rasta produktivnosti rada (PT) može se odrediti formulom

gdje je PTpl, PT 0 - produktivnost rada u planskom i izvještajnom razdoblju.

Taj se utjecaj također može odrediti formulom

gdje je D PT - stopa rasta produktivnosti rada;

D N ukupno, - ukupna vrijednost stvarnog ili uvjetnog otpuštanja radnika zbog uvođenja nove tehnologije;

N je ukupan broj osoblja s planiranim obujmom i osnovnom produktivnošću rada.

Primjer. U rudniku za izvještajno razdoblje godišnji obujam proizvodnje ugljena iznosio je 1,2 milijuna tona, a prosječan broj ljudi - 1000 ljudi. U planu za iduću godinu provedbom organizacijsko-tehničkih mjera predviđeno je uvjetno otpuštanje 200 osoba (i to provedbom mjere br. 1 - 50 osoba, mjere br. 2 - 120 osoba, mjere br. 3 - 30 ljudi), povećati proizvodnju ugljena za dvadeset%. Poznato je da će rast prosječne plaće biti 7%, a udio plaća u puni trošak - 30%.

Utvrditi utjecaj uvođenja inovacija na proizvodnost rada i troškove eksploatacije ugljena.

Riješenje

1. Određujemo produktivnost rada za izvještajno razdoblje (PTo):

2. Određujemo produktivnost rada za planirano razdoblje (PTpl):

t.

3. Odrediti stopu rasta produktivnosti rada (D PT):

4. Stopu rasta produktivnosti rada određujemo drugom metodom (za provjeru) prema formuli

uključujući kroz provedbu aktivnosti br. 1:

kroz aktivnost #2:

kroz aktivnost #3:

Ispitivanje. DPT \u003d 5 + 12 + 3 \u003d 20%.

5. Utvrđujemo utjecaj rasta proizvodnosti rada na cijenu koštanja (S) proizvoda prema formuli

gdje je Izp - indeks prosječnih plaća u planskom razdoblju;

Ipt - indeks produktivnosti rada u planskom razdoblju;

U zp - udio plaća u troškovima eksploatacije ugljena.

Posljedično, zbog rasta proizvodnosti rada, trošak eksploatacije ugljena u planiranom razdoblju smanjit će se za 3,3%, budući da stopa rasta produktivnosti rada nadmašuje stopu rasta prosječnih plaća (20 > 7).

zaključke

Mnogi čimbenici utječu na ekonomske i društvene procese u društvu, ali je ubrzanje znanstvenog i tehnološkog napretka glavni. Znanstveno-tehnički napredak kontinuirani je proces uvođenja nove opreme i tehnologije, organiziranja proizvodnje i rada na temelju dostignuća i primjene znanja. Pojam znanstveno-tehničkog napretka širi je od pojma znanstveno-tehnološke revolucije. Znanstveno-tehnološka revolucija sastavni je dio znanstveno-tehničkog napretka.

Svaka država, kako bi održala korak sa svojim znanstvenim i tehnološkim razvojem, mora razviti i provoditi jedinstvenu državnu tehničku politiku. Jedinstvena državna znanstveno-tehnička politika podrazumijeva odabir najvažnijih područja znanstveno-tehničkog napretka i njihovu provedbu uz snažnu potporu države.

Prelaskom na tržišne odnose u Rusiji, država nije posvetila dužnu pozornost razvoju znanosti i tehnologije, što je dovelo do još većeg zaostajanja naše zemlje od razvijenih zemalja svijeta u području prioritetnih područja znanosti. i tehničkog napretka i, naravno, nije pridonio izlasku Rusije iz krize. Situaciju pogoršava činjenica da Rusija još nije razvila jedinstvenu državnu znanstvenu i tehničku politiku, a država izdvaja oskudna sredstva za razvoj fundamentalne znanosti.

Svako poduzeće ne može imati dobru perspektivu ako stalno ne primjenjuje rezultate znanstvenog i tehničkog napretka, jer o tome ovisi kvaliteta proizvoda, troškovi njegove proizvodnje i prodaje, obujam prodaje i iznos ostvarene dobiti.

Predviđanje i planiranje znanstvenog i tehničkog napretka u poduzeću treba se provoditi na temelju razvijene strategije razvoja poduzeća na duži rok, uzimajući u obzir stvarne financijske mogućnosti.

ispitna pitanja

1. Koje su bit znanstveno-tehničkog napretka i znanstveno-tehnološke revolucije, značajke znanstveno-tehnološke revolucije u sadašnjoj fazi?

2. Koji su glavni pravci znanstvenog i tehnološkog napretka, njihova suština i odnos?

3. Koja su prioritetna područja znanstvenog i tehničkog napretka u sadašnjoj fazi, koji je njihov sadržaj?

4. Koja je opća ekonomska i društvena bit ubrzanja znanstveno-tehnološkog napretka?

5. Koja je metodologija za predviđanje i planiranje znanstvenog i tehničkog napretka u poduzeću?

6. Kako NTP utječe na glavne ekonomske pokazatelje poduzeća?

Uvod………………………………………………………………….……3

1. Znanstveni i tehnološki napredak temelj je razvoja i intenziviranja

proizvodnja…………………………………………………………………..4

2. Glavni pravci znanstvenog i tehnološkog napretka……….…….6

3. Učinkovitost znanstvenog i tehnološkog napretka……………….……14

4. Znanstveni i tehnički napredak industrijalizovanih zemalja u sadašnjoj fazi…………19

Zaključak…………………………………………………………………..27

Popis korištene literature…………………………………….28

Uvod

Znanstveno-tehnološki napredak je međusobno povezan progresivni razvoj znanosti i tehnologije koji se očituje u stalnom utjecaju znanstvena otkrića i izumi na razini tehnike i tehnologije, kao i korištenje novih instrumenata i opreme. Utječe na transformaciju i razvoj sredstava rada i odnosa ljudi u procesu proizvodnje.

Znanstveno-tehnološki napredak snažno je sredstvo brzog gospodarskog rasta i rješavanja mnogih društvenih problema. Brzina implementacije njegovih postignuća i učinkovitost proizvodnje uvelike ovise o razvoju i dosljednoj provedbi znanstveno utemeljene nacionalne politike u ovom području djelovanja.

Primjena znanstvenih otkrića u korištenju prirodnih resursa, razvoju i formiranju proizvodnih snaga društva uistinu je neograničena. Pod određenim uvjetima, uz pomoć znanosti, goleme sile prirode mogu se staviti u službu proizvodnje, a sam proces proizvodnje može se prikazati kao tehnološka primjena znanosti.

Konkretan izraz znanstvenog i tehnološkog napretka je stalno usavršavanje strojeva, alata i drugih sredstava za proizvodnju, te uvođenje progresivne tehnologije i organizacije proizvodnje. Osobito važna uloga u razvoju znanstvenog i tehnološkog napretka pripisuje se mehaničkim sredstvima rada. Potonji su jedan od glavnih elemenata proizvodnih snaga društva iu većoj mjeri pridonose razvoju znanstvenog i tehnološkog napretka i rastu proizvodnje. Pridonose uštedi troškova društvenog rada, racionalnom i učinkovitom korištenju radnih resursa.

1. Znanstveni i tehnološki napredak temelj je razvoja i

intenziviranje proizvodnje

Znanstveni i tehnički napredak - ovo je proces kontinuiranog razvoja znanosti, tehnologije, tehnologije, poboljšanja rada, oblika i metoda organiziranja proizvodnje i rada. Također djeluje kao najvažnije sredstvo rješavanja društvenih i gospodarskih problema, kao što su poboljšanje uvjeta rada, povećanje njegovog sadržaja, zaštita okoliša i, u konačnici, poboljšanje dobrobiti ljudi. Znanstveno-tehnološki napredak također je od velike važnosti za jačanje obrambene sposobnosti zemlje.

Znanstveno-tehnički progres se u svom razvoju očituje u dva međusobno povezana i međuovisna oblika – evolucijskom i revolucionarnom.

evolucijski oblik znanstvenog i tehničkog napretka karakterizira postupno, kontinuirano poboljšanje tradicionalnih tehničkih sredstava i tehnologija, akumulacija tih poboljšanja. Takav proces može trajati dosta dugo i dati, osobito u početnim fazama, značajne ekonomske rezultate.

U određenoj fazi dolazi do akumulacije tehničkih poboljšanja. S jedne strane, oni više nisu dovoljno učinkoviti, s druge strane, oni stvaraju potrebnu osnovu za temeljne, temeljne preobrazbe proizvodnih snaga, što osigurava postizanje kvalitativno novog društvenog rada, veće produktivnosti. Nastaje revolucionarna situacija. Ovaj oblik razvoja znanstvenog i tehnološkog napretka naziva se revolucija. Pod utjecajem znanstvene i tehnološke revolucije dolazi do kvalitativnih promjena u materijalnoj i tehničkoj bazi proizvodnje.

Moderno znanstvena i tehnološka revolucija na temelju dostignuća znanosti i tehnologije. Karakterizira ga uporaba novih izvora energije, široka uporaba elektronike, razvoj i primjena temeljno novih tehnoloških procesa, naprednih materijala s unaprijed određenim svojstvima. Sve to, zauzvrat, pridonosi brzom razvoju industrija koje određuju tehničku ponovnu opremljenost nacionalnog gospodarstva. Tako se očituje obrnuti utjecaj znanstveno-tehnološkog napretka. Riječ je o međusobnoj povezanosti i međuovisnosti znanstveno-tehnološkog napretka i znanstveno-tehnološke revolucije.

Znanstveni i tehnološki napredak (u bilo kojem obliku) ima odlučujuću ulogu u razvoju i intenziviranju industrijske proizvodnje. Obuhvaća sve faze procesa, uključujući temeljna, teorijska istraživanja, primijenjena istraživanja, dizajn i tehnološki razvoj, stvaranje uzoraka nove tehnologije, njezin razvoj i industrijsku proizvodnju, kao i uvođenje nove tehnologije u nacionalno gospodarstvo. Materijalno-tehnička baza industrije se ažurira, produktivnost rada raste, a učinkovitost proizvodnje raste. Studije pokazuju da je tijekom niza godina smanjenje troškova industrijske proizvodnje u prosjeku za 2/3 osigurano mjerama znanstvenog i tehnološkog napretka.

U kontekstu tranzicije gospodarstva zemlje na tržišne odnose, situacija se donekle promijenila. Međutim, ova situacija je privremena. Trend utjecaja znanstvenog i tehnološkog napretka na visinu troškova proizvodnje, koji postoji u zapadnim zemljama s tržišnom ekonomijom, kako se naša zemlja bude kretala prema civiliziranom tržištu, tako će se provesti i kod nas.