Инженерия — это практика использования естественных наук , математики и процесса инженерного проектирования [1] для решения технических проблем, повышения эффективности и производительности, а также улучшения систем. Современная инженерия включает в себя множество подотраслей, которые включают проектирование и улучшение инфраструктуры , машин , транспортных средств , электроники , материалов и энергетических систем. [2]
Дисциплина инженерии охватывает широкий спектр более специализированных областей инженерии , каждая из которых имеет более конкретный акцент на определенных областях прикладной математики , прикладной науки и типах приложений. См. глоссарий инженерии .
Термин «инжиниринг» происходит от латинского ingenium , что означает «умность». [3]
Американский совет инженеров по профессиональному развитию (ECPD, предшественник ABET ) [4] определил «инженерию» как:
Творческое применение научных принципов для проектирования или разработки структур, машин, аппаратов или производственных процессов, или работ, использующих их по отдельности или в сочетании; или для строительства или эксплуатации того же самого с полным пониманием их конструкции; или для прогнозирования их поведения в определенных условиях эксплуатации; все это в отношении предполагаемой функции, экономики эксплуатации и безопасности для жизни и имущества. [5] [6]
Инженерное дело существует с древних времен, когда люди изобрели такие изобретения, как клин, рычаг, колесо, блок и т. д.
Термин «инженерия» происходит от слова «инженер» , которое само восходит к 14 веку, когда инженер (буквально тот, кто строит или управляет осадной машиной ) назывался «конструктором военных машин». [7] В этом контексте, теперь устаревшем, «двигатель» относился к военной машине, т. е . механическому приспособлению, используемому на войне (например, катапульта ). Известными примерами устаревшего использования, сохранившимися до наших дней, являются военные инженерные корпуса, например , Инженерный корпус армии США .
Само слово «двигатель» имеет еще более древнее происхождение и в конечном итоге происходит от латинского ingenium ( около 1250 г. ), что означает «врожденное качество, в особенности умственная сила, отсюда и умное изобретение». [8]
Позднее, когда проектирование гражданских сооружений, таких как мосты и здания, оформилось в самостоятельную техническую дисциплину, в лексикон вошел термин « гражданское строительство» [6], позволяющий различать специалистов, специализирующихся на строительстве таких невоенных объектов, и специалистов, занимающихся военной инженерией .
Пирамиды в Древнем Египте , зиккураты Месопотамии , Акрополь и Парфенон в Греции, римские акведуки , Виа Аппиа и Колизей, Теотиуакан и храм Брихадисварар в Танджавуре , среди многих других, являются свидетельством изобретательности и мастерства древних гражданских и военных инженеров. Другие памятники, которые больше не существуют, такие как Висячие сады Семирамиды и Фарос в Александрии , были важными инженерными достижениями своего времени и считались одними из семи чудес Древнего мира .
Шесть классических простых машин были известны на древнем Ближнем Востоке . Клин и наклонная плоскость ( пандус) были известны с доисторических времен. [9] Колесо , наряду с колесно-осевым механизмом, было изобретено в Месопотамии (современный Ирак) в 5-м тысячелетии до н. э. [10] Рычажный механизм впервые появился около 5000 лет назад на Ближнем Востоке , где он использовался в простых весах , [11] и для перемещения крупных объектов в древнеегипетской технологии . [12] Рычаг также использовался в водоподъемном устройстве шадуф , первой крановой машине, которая появилась в Месопотамии около 3000 г. до н. э. , [11] а затем в древнеегипетской технологии около 2000 г. до н. э . [13] Самые ранние свидетельства о блоках относятся к Месопотамии в начале 2-го тысячелетия до н. э. [ 14] и Древнему Египту во времена Двенадцатой династии (1991–1802 гг. до н. э.). [15] Винт , последний из простых изобретенных механизмов, [16] впервые появился в Месопотамии в неоассирийский период (911–609 гг. до н. э.). [14] Египетские пирамиды были построены с использованием трех из шести простых механизмов: наклонной плоскости, клина и рычага, для создания таких сооружений, как Великая пирамида в Гизе . [17]
Самый ранний известный по имени инженер-строитель — Имхотеп . [6] Будучи одним из чиновников фараона Джосера , он , вероятно, спроектировал и руководил строительством пирамиды Джосера ( ступенчатой пирамиды ) в Саккаре в Египте около 2630–2611 гг. до н. э. [18] Самые ранние практические машины, работающие на воде , водяное колесо и водяная мельница , впервые появились в Персидской империи , на территории современных Ирака и Ирана, в начале 4 века до н. э. [19]
В 4 веке до нашей эры в Куше развилась система Сакия , которая использовала силу животных вместо человеческой энергии. [20] Хафиры были разработаны как тип водохранилища в Куше для хранения и удержания воды, а также для усиления орошения. [21] Саперы использовались для строительства дамб во время военных кампаний. [22] Предки кушитов строили спео в бронзовом веке между 3700 и 3250 годами до нашей эры. [23] В 7 веке до нашей эры в Куше также были созданы криницы и доменные печи . [24] [25] [26] [27]
Древняя Греция разрабатывала машины как в гражданских, так и в военных целях. Механизм Антикифера , ранний известный механический аналоговый компьютер , [28] [29] и механические изобретения Архимеда являются примерами греческого машиностроения. Некоторые из изобретений Архимеда, а также механизм Антикифера, требовали сложных знаний дифференциальной передачи или планетарной передачи , двух ключевых принципов в теории машин, которые помогли спроектировать зубчатые передачи промышленной революции и широко используются в таких областях, как робототехника и автомобилестроение . [30]
Древние китайские, греческие, римские и гуннские армии использовали военные машины и изобретения, такие как артиллерия , которая была разработана греками около 4 века до н. э., [ 31] трирема , баллиста и катапульта . В средние века был разработан требушет .
Самые ранние практические машины, работающие на ветре , ветряная мельница и ветряной насос , впервые появились в мусульманском мире во время исламского Золотого века , на территории современных Ирана, Афганистана и Пакистана, в IX веке нашей эры. [32] [33] [34] [35] Самой ранней практической паровой машиной был паровой домкрат, приводимый в движение паровой турбиной , описанный в 1551 году Таки ад-Дином Мухаммадом ибн Маруфом в Османском Египте . [36] [37]
Хлопкоочистительная машина была изобретена в Индии в 6 веке нашей эры, [38] а прялка была изобретена в исламском мире в начале 11 века, [39] оба они были основополагающими для роста хлопковой промышленности . Прялка также была предшественником прялки «Дженни» , которая была ключевым событием во время ранней промышленной революции в 18 веке. [40]
Самые ранние программируемые машины были разработаны в мусульманском мире. Музыкальный секвенсор , программируемый музыкальный инструмент , был самым ранним типом программируемой машины. Первым музыкальным секвенсором был автоматизированный флейтист , изобретенный братьями Бану Муса , описанный в их «Книге гениальных устройств » в IX веке. [41] [42] В 1206 году Аль-Джазари изобрел программируемые автоматы / роботов . Он описал четырех музыкантов- автоматов , включая барабанщиков, управляемых программируемой драм-машиной , где их можно было заставить играть разные ритмы и разные барабанные паттерны. [43]
До развития современной инженерии математика использовалась ремесленниками и мастерами, такими как слесари , часовщики , изготовители инструментов и геодезисты. Помимо этих профессий, университеты, как считалось, не имели большого практического значения для технологий. [44] : 32
Стандартная ссылка на состояние механических искусств в эпоху Возрождения дана в трактате по горному делу De re metallica (1556), который также содержит разделы по геологии, горному делу и химии. De re metallica была стандартной ссылкой по химии в течение следующих 180 лет. [44]
Наука классической механики , иногда называемая ньютоновской механикой, сформировала научную основу большей части современной инженерии. [44] С возникновением инженерии как профессии в 18 веке этот термин стал более узко применяться к областям, в которых математика и наука применялись для этих целей. Аналогичным образом, в дополнение к военной и гражданской инженерии, области, тогда известные как механические искусства, стали включаться в инженерию.
Строительство каналов было важной инженерной работой на ранних этапах промышленной революции. [45]
Джон Смитон был первым самопровозглашенным инженером-строителем и часто считается «отцом» гражданского строительства. Он был английским инженером-строителем, ответственным за проектирование мостов, каналов, гаваней и маяков. Он также был способным инженером-механиком и выдающимся физиком . Используя модель водяного колеса, Смитон проводил эксперименты в течение семи лет, определяя пути повышения эффективности. [46] : 127 Смитон представил железные оси и шестерни для водяных колес. [44] : 69 Смитон также внес механические усовершенствования в паровой двигатель Ньюкомена . Смитон спроектировал третий маяк Эддистоуна (1755–59), где он стал пионером в использовании « гидравлической извести » (формы раствора , который затвердевает под водой) и разработал технологию, включающую ласточкины хвосты блоков гранита при строительстве маяка. Он сыграл важную роль в истории, повторном открытии и развитии современного цемента , поскольку определил композиционные требования, необходимые для получения «гидравлических свойств» извести; работа, которая в конечном итоге привела к изобретению портландцемента .
Прикладная наука привела к разработке паровой машины. Последовательность событий началась с изобретения барометра и измерения атмосферного давления Эванджелистой Торричелли в 1643 году, демонстрации силы атмосферного давления Отто фон Герике с использованием магдебургских полушарий в 1656 году, лабораторных экспериментов Дени Папена , который построил экспериментальные модели паровых машин и продемонстрировал использование поршня, которые он опубликовал в 1707 году. Эдвард Сомерсет, 2-й маркиз Вустерский, опубликовал книгу из 100 изобретений, содержащую метод подъема воды, похожий на метод в кофеварке . Сэмюэл Морланд , математик и изобретатель, работавший над насосами, оставил заметки в Управлении по ордонансу Воксхолла о конструкции парового насоса, которые прочитал Томас Савери . В 1698 году Савери построил паровой насос под названием «Друг шахтера». Он использовал как вакуум, так и давление. [47] Известно, что торговец железом Томас Ньюкомен , построивший первую коммерческий поршневой паровой двигатель в 1712 году, не имел никакого научного образования. [46] : 32
Применение паровых чугунных продувочных цилиндров для подачи сжатого воздуха в доменные печи привело к значительному увеличению производства чугуна в конце 18 века. Более высокие температуры в печах, которые стали возможны благодаря паровому дутью, позволили использовать больше извести в доменных печах , что позволило перейти от древесного угля к коксу . [48] Эти нововведения снизили стоимость железа, сделав конные железные дороги и железные мосты практичными. Процесс пудлингования , запатентованный Генри Кортом в 1784 году, производил большие объемы кованого железа. Горячее дутье , запатентованное Джеймсом Бомонтом Нильсоном в 1828 году, значительно снизило количество топлива, необходимого для выплавки железа. С разработкой парового двигателя высокого давления соотношение мощности и веса паровых двигателей сделало возможным создание практичных пароходов и локомотивов. [49] Новые процессы производства стали, такие как бессемеровский процесс и мартеновская печь, положили начало развитию тяжелого машиностроения в конце 19 века.
Одним из самых известных инженеров середины XIX века был Изамбард Кингдом Брюнель , который строил железные дороги, верфи и пароходы.
Промышленная революция создала спрос на машины с металлическими деталями, что привело к разработке нескольких станков . Расточка чугунных цилиндров с точностью была невозможна, пока Джон Уилкинсон не изобрел свой расточный станок , который считается первым станком . [50] Другие станки включали токарно-винторезный станок , фрезерный станок , револьверный токарный станок и строгальный станок по металлу . Методы точной обработки были разработаны в первой половине 19-го века. Они включали использование гирок для направления обрабатывающего инструмента по работе и приспособлений для удержания работы в правильном положении. Станки и методы обработки, способные производить взаимозаменяемые детали , привели к крупномасштабному фабричному производству к концу 19-го века. [51]
В переписи населения США 1850 года впервые была указана профессия «инженер» с числом 2000 человек. [52] До 1865 года в США было менее 50 выпускников инженерных специальностей. В 1870 году в США было около дюжины выпускников механических специальностей, и это число увеличилось до 43 в год в 1875 году. В 1890 году насчитывалось 6000 инженеров гражданского, горного , механического и электрического профиля. [49]
В Кембридже не было кафедры прикладного механизма и прикладной механики до 1875 года, а в Оксфорде не было кафедры инженерии до 1907 года. В Германии технические университеты были созданы раньше. [53]
Основы электротехники в 1800-х годах включали эксперименты Алессандро Вольты , Майкла Фарадея , Георга Ома и других, а также изобретение электрического телеграфа в 1816 году и электродвигателя в 1872 году. Теоретическая работа Джеймса Максвелла (см.: Уравнения Максвелла ) и Генриха Герца в конце 19-го века дала начало области электроники . Более поздние изобретения электронной лампы и транзистора еще больше ускорили развитие электроники до такой степени, что в настоящее время инженеры-электрики и электронщики превосходят по численности своих коллег любой другой инженерной специальности. [6] Химическая инженерия развивалась в конце девятнадцатого века. [6] Промышленное производство требовало новых материалов и новых процессов, и к 1880 году потребность в крупномасштабном производстве химикатов была такова, что была создана новая отрасль, посвященная разработке и крупномасштабному производству химикатов на новых промышленных предприятиях. [6] Роль инженера-химика заключалась в проектировании этих химических предприятий и процессов. [6]
Авиационная инженерия занимается разработкой процесса проектирования самолетов , в то время как аэрокосмическая инженерия является более современным термином, который расширяет сферу применения дисциплины, включая проектирование космических аппаратов . Ее истоки можно проследить до пионеров авиации в начале 20-го века, хотя работа сэра Джорджа Кейли недавно была датирована последним десятилетием 18-го века. Ранние знания об авиационной инженерии были в значительной степени эмпирическими, с некоторыми концепциями и навыками, импортированными из других отраслей техники. [54]
Первая докторская степень в области инженерии (технической, прикладной науки и инженерии ), присужденная в Соединенных Штатах, была присуждена Джозайе Уилларду Гиббсу в Йельском университете в 1863 году; это была также вторая докторская степень, присужденная в области естественных наук в США [55]
Всего лишь через десятилетие после успешных полетов братьев Райт произошло широкое развитие авиационной техники посредством разработки военных самолетов, которые использовались в Первой мировой войне . Тем временем продолжались исследования по обеспечению фундаментальной базовой науки путем объединения теоретической физики с экспериментами.
Инженерия — это широкая дисциплина, которая часто делится на несколько поддисциплин. Хотя инженер обычно обучается по определенной дисциплине, он или она может стать мультидисциплинарным специалистом с опытом. Инженерия часто характеризуется как имеющая четыре основных направления: [56] [57] [58] химическая инженерия, гражданское строительство, электротехника и машиностроение.
Химическая инженерия — это применение принципов физики, химии, биологии и инженерии для осуществления химических процессов в промышленных масштабах, таких как производство товарных химикатов , специальных химикатов , переработка нефти , микротехнологии , ферментация и производство биомолекул .
Гражданское строительство — это проектирование и строительство общественных и частных объектов, таких как инфраструктура (аэропорты, дороги, железные дороги, водоснабжение и очистка и т. д.), мосты, туннели, плотины и здания. [59] [60] Гражданское строительство традиционно делится на ряд поддисциплин, включая структурную инженерию , экологическую инженерию и геодезию . Его традиционно считают отдельным от военной инженерии . [61]
Электротехника — это проектирование, изучение и производство различных электрических и электронных систем, таких как вещательная техника , электрические цепи , генераторы , двигатели , электромагнитные / электромеханические устройства, электронные приборы , электронные схемы , оптоволокна , оптоэлектронные устройства , компьютерные системы, телекоммуникации , контрольно-измерительные приборы , системы управления и электроника .
Машиностроение — это проектирование и производство физических или механических систем, таких как силовые и энергетические системы, аэрокосмическая / авиационная продукция, системы вооружения , транспортная продукция, двигатели , компрессоры , силовые агрегаты , кинематические цепи , вакуумная техника, виброизоляционное оборудование, производство , робототехника, турбины, аудиооборудование и мехатроника .
Биоинженерия — это проектирование биологических систем для полезных целей. Примерами биоинженерных исследований являются бактерии, созданные для производства химикатов, новые технологии медицинской визуализации, портативные и быстрые диагностические устройства для заболеваний, протезирование, биофармацевтика и органы, созданные с помощью тканевой инженерии.
Междисциплинарная инженерия черпает вдохновение из более чем одной из основных отраслей практики. Исторически, военно-морская инженерия и горное дело были основными отраслями. Другие области инженерии - это машиностроение , акустическая инженерия , коррозионная инженерия , приборостроение и управление , аэрокосмическая промышленность , автомобилестроение , компьютерная , электронная , информационная инженерия , нефтяная , экологическая , системная , аудио , программное обеспечение , архитектурная , сельскохозяйственная , биосистемная , биомедицинская , [62] геологическая , текстильная , промышленная , материалы , [63] и ядерная инженерия . [64] Эти и другие отрасли инженерии представлены в 36 лицензированных институтах-членах Инженерного совета Великобритании .
Новые специальности иногда объединяются с традиционными областями и образуют новые отрасли — например, инженерия и управление земными системами охватывает широкий спектр предметных областей, включая инженерные исследования , науки об окружающей среде , инженерную этику и философию инженерии .
Аэрокосмическая техника охватывает проектирование, разработку, производство и эксплуатацию самолетов , спутников и ракет .
Морская инженерия охватывает проектирование, разработку, производство и эксплуатацию плавучих средств и стационарных сооружений, таких как нефтяные платформы и порты .
Компьютерная инженерия (CE) — это отрасль инженерии, которая объединяет несколько областей компьютерной науки и электронной инженерии, необходимых для разработки компьютерного оборудования и программного обеспечения . Компьютерные инженеры обычно имеют подготовку в области электронной инженерии (или электротехники ), проектирования программного обеспечения и интеграции аппаратного и программного обеспечения, а не только в области программной инженерии или электронной инженерии.
Геологическая инженерия связана со всем, что построено на Земле или внутри нее. Эта дисциплина применяет геологические науки и инженерные принципы для руководства или поддержки работы других дисциплин, таких как гражданское строительство , экологическая инженерия и горное дело . Геологические инженеры занимаются исследованиями воздействия для объектов и операций, которые влияют на поверхностные и подземные среды, такие как выемка скальных пород (например, туннели ), укрепление фундаментов зданий , стабилизация склонов и засыпок, оценка риска оползней , мониторинг грунтовых вод, рекультивация грунтовых вод , горные выемки и разведка природных ресурсов .
Тот, кто занимается инженерной деятельностью, называется инженером , а те, кто имеет лицензию на эту деятельность, могут иметь более формальные обозначения, такие как профессиональный инженер , дипломированный инженер , инкорпорированный инженер , инженер , европейский инженер или уполномоченный представитель по инжинирингу .
В процессе инженерного проектирования инженеры применяют математику и науки, такие как физика, для поиска новых решений проблем или улучшения существующих решений. Инженерам необходимы глубокие знания соответствующих наук для их проектов проектирования. В результате многие инженеры продолжают изучать новый материал на протяжении всей своей карьеры.
Если существует несколько решений, инженеры взвешивают каждый выбор дизайна на основе его достоинств и выбирают решение, которое лучше всего соответствует требованиям. Задача инженера — определить, понять и интерпретировать ограничения дизайна, чтобы получить успешный результат. Обычно недостаточно создать технически успешный продукт, скорее, он должен также соответствовать дополнительным требованиям.
Ограничения могут включать доступные ресурсы, физические, творческие или технические ограничения, гибкость для будущих модификаций и дополнений и другие факторы, такие как требования к стоимости, безопасности , конкурентоспособности, производительности и удобству обслуживания . Понимая ограничения, инженеры выводят спецификации для пределов, в которых жизнеспособный объект или система могут быть произведены и эксплуатироваться.
Инженеры используют свои знания в области науки , математики , логики , экономики и соответствующий опыт или неявные знания , чтобы найти подходящие решения для конкретной проблемы. Создание соответствующей математической модели проблемы часто позволяет им проанализировать ее (иногда окончательно) и проверить потенциальные решения. [65]
Обычно существует более одного решения проблемы проектирования, поэтому различные варианты проектирования должны быть оценены по их достоинствам, прежде чем будет выбран наиболее подходящий. Генрих Альтшуллер , собрав статистику по большому количеству патентов , предположил, что компромиссы лежат в основе «низкоуровневых » инженерных проектов, в то время как на более высоком уровне лучшим проектом является тот, который устраняет основное противоречие, вызывающее проблему. [66]
Инженеры обычно пытаются предсказать, насколько хорошо их проекты будут соответствовать их спецификациям до полномасштабного производства. Они используют, среди прочего: прототипы , масштабные модели , симуляции , разрушающие испытания , неразрушающие испытания и стресс-тесты . Тестирование гарантирует, что продукты будут работать так, как ожидается, но только в той мере, в какой тестирование было репрезентативным для использования в эксплуатации. Для таких продуктов, как самолеты, которые используются по-разному разными пользователями, отказы и неожиданные недостатки (и необходимые изменения конструкции) можно ожидать на протяжении всего срока эксплуатации продукта. [67]
Инженеры берут на себя ответственность за создание проектов, которые будут работать так же хорошо, как и ожидалось, и, за исключением тех, которые используются в определенных областях военной промышленности , не будут вредить людям. Инженеры обычно включают фактор безопасности в свои проекты, чтобы снизить риск неожиданного отказа.
Изучение неисправных продуктов известно как судебная инженерия . Она пытается определить причину отказа, чтобы перепроектировать продукт и таким образом предотвратить повторение. Тщательный анализ необходим для установления причины отказа продукта. Последствия отказа могут различаться по серьезности от незначительной стоимости поломки машины до большой потери жизни в случае аварий с участием самолетов и крупных стационарных сооружений, таких как здания и плотины. [68]
Как и во всех современных научных и технологических начинаниях, компьютеры и программное обеспечение играют все более важную роль. Наряду с типичным программным обеспечением для бизнеса существует ряд компьютерных приложений ( компьютерных технологий ), специально предназначенных для инженерии. Компьютеры могут использоваться для создания моделей фундаментальных физических процессов, которые могут быть решены с помощью численных методов .
Одним из наиболее широко используемых инструментов проектирования в профессии является программное обеспечение для автоматизированного проектирования (САПР). Оно позволяет инженерам создавать 3D-модели, 2D-чертежи и схемы своих проектов. САПР вместе с цифровым макетом (DMU) и программным обеспечением CAE , таким как анализ методом конечных элементов или аналитический элементный метод, позволяет инженерам создавать модели проектов, которые можно анализировать без необходимости создания дорогостоящих и трудоемких физических прототипов.
Они позволяют проверять изделия и компоненты на наличие дефектов; оценивать соответствие и сборку; изучать эргономику; и анализировать статические и динамические характеристики систем, такие как напряжения, температуры, электромагнитные излучения, электрические токи и напряжения, цифровые логические уровни, потоки жидкости и кинематика. Доступ и распространение всей этой информации, как правило, организуются с использованием программного обеспечения для управления данными о продукции . [69]
Существует также множество инструментов для поддержки конкретных инженерных задач, таких как программное обеспечение для автоматизированного производства (CAM) для создания инструкций по обработке на станках с ЧПУ ; программное обеспечение для управления производственным процессом для проектирования производства; EDA для печатных плат (PCB) и принципиальных схем для инженеров-электронщиков; приложения MRO для управления техническим обслуживанием; а также программное обеспечение для архитектуры, проектирования и строительства (AEC) для гражданского строительства.
В последние годы использование компьютерного программного обеспечения для содействия разработке товаров стало известно под общим названием « управление жизненным циклом продукта» (PLM). [70]
Инженерная профессия включает в себя ряд видов деятельности, от сотрудничества на общественном уровне до небольших индивидуальных проектов. Почти все инженерные проекты связаны с источником финансирования: компанией, группой инвесторов или правительством. Типы инженерии, которые менее ограничены таким источником финансирования, — это pro bono и open-design engineering.
Инженерия имеет взаимосвязи с обществом, культурой и поведением человека. Большинство продуктов и конструкций, используемых современным обществом, находятся под влиянием инженерии. Инженерная деятельность оказывает влияние на окружающую среду, общество, экономику и общественную безопасность.
Инженерные проекты могут быть спорными. Примеры из различных инженерных дисциплин включают: разработку ядерного оружия , плотину «Три ущелья» , проектирование и использование внедорожников и добычу нефти . В ответ некоторые инжиниринговые компании приняли серьезные политики корпоративной и социальной ответственности .
Достижение многих Целей развития тысячелетия требует создания достаточного инженерного потенциала для развития инфраструктуры и устойчивого технологического развития. [71]
Зарубежные НПО по развитию и оказанию помощи в значительной степени используют инженеров для применения решений в сценариях катастроф и развития. Некоторые благотворительные организации используют инженерию непосредственно для развития:
Инженерные компании в более развитых экономиках сталкиваются с проблемами в отношении количества инженеров, проходящих обучение, по сравнению с теми, кто выходит на пенсию. Эта проблема заметна в Великобритании, где инженерия имеет плохой имидж и низкий статус. [73] Существуют негативные экономические и политические проблемы, которые это может вызвать, а также этические проблемы. [74] Общепризнано, что инженерная профессия сталкивается с «кризисом имиджа». [75] В Великобритании находится больше всего инженерных компаний по сравнению с другими европейскими странами, вместе с Соединенными Штатами. [ необходима цитата ]
Многие инженерные общества установили кодексы практики и этики для руководства членами и информирования общественности в целом. Кодекс этики Национального общества профессиональных инженеров гласит:
Инженерное дело — важная и ученая профессия. Как представители этой профессии, инженеры должны демонстрировать самые высокие стандарты честности и порядочности. Инженерное дело оказывает прямое и жизненно важное влияние на качество жизни всех людей. Соответственно, услуги, предоставляемые инженерами, требуют честности, беспристрастности, справедливости и равенства и должны быть посвящены защите общественного здоровья, безопасности и благосостояния. Инженеры должны работать в соответствии со стандартом профессионального поведения, который требует соблюдения самых высоких принципов этического поведения. [76]
В Канаде инженеры носят Железное кольцо как символ и напоминание об обязательствах и этике, связанных с их профессией. [77]
Ученые изучают мир таким, какой он есть; инженеры создают мир, которого никогда не было.
- Теодор фон Карман [78] [79] [80]
Существует пересечение между науками и инженерной практикой; в инженерии наука применяется. Обе области деятельности опираются на точное наблюдение за материалами и явлениями. Обе используют математику и критерии классификации для анализа и передачи наблюдений. [ необходима ссылка ]
Ученые также могут выполнять инженерные задачи, такие как проектирование экспериментальных приборов или создание прототипов. И наоборот, в процессе разработки технологий инженеры иногда обнаруживают себя изучающими новые явления, таким образом становясь, на некоторое время, учеными или, точнее, «инженерными учеными». [81]
В книге « Что знают инженеры и как они это знают » [82] Уолтер Винченти утверждает, что инженерные исследования имеют характер, отличный от характера научных исследований. Во-первых, они часто имеют дело с областями, в которых базовая физика или химия хорошо поняты, но сами проблемы слишком сложны, чтобы их можно было решить точным образом.
Существует «реальное и важное» различие между инженерией и физикой, как и любая другая область науки, связанная с технологией. [83] [84] Физика — это исследовательская наука, которая ищет знания принципов, в то время как инженерия использует знания для практического применения принципов. Первая приравнивает понимание к математическому принципу, в то время как вторая измеряет задействованные переменные и создает технологию. [85] [86] [87] Для технологии физика является вспомогательной и в некотором смысле технология считается прикладной физикой. [88] Хотя физика и инженерия взаимосвязаны, это не означает, что физик обучен выполнять работу инженера. Физику обычно требуется дополнительная и соответствующая подготовка. [89] Физики и инженеры занимаются разными направлениями работы. [90] Но физики-доктора, которые специализируются в секторах инженерной физики и прикладной физики, называются технологическими офицерами, инженерами НИОКР и системными инженерами. [91]
Примером этого является использование численных приближений к уравнениям Навье-Стокса для описания аэродинамического потока над самолетом или использование метода конечных элементов для расчета напряжений в сложных компонентах. Во-вторых, инженерные исследования используют много полуэмпирических методов , которые чужды чисто научным исследованиям, одним из примеров является метод изменения параметров. [92]
Как утверждают Фунг и др. в пересмотренном варианте классического инженерного текста «Основы механики твердого тела» :
Инженерия сильно отличается от науки. Ученые пытаются понять природу. Инженеры пытаются сделать вещи, которых не существует в природе. Инженеры подчеркивают инновации и изобретения. Чтобы воплотить изобретение, инженер должен выразить свою идею в конкретных терминах и спроектировать что-то, что люди смогут использовать. Это что-то может быть сложной системой, устройством, гаджетом, материалом, методом, вычислительной программой, инновационным экспериментом, новым решением проблемы или улучшением того, что уже существует. Поскольку дизайн должен быть реалистичным и функциональным, он должен иметь определенные данные о своей геометрии, размерах и характеристиках. В прошлом инженеры, работающие над новыми проектами, обнаруживали, что у них нет всей необходимой информации для принятия проектных решений. Чаще всего они были ограничены недостаточными научными знаниями. Поэтому они изучали математику , физику , химию , биологию и механику . Часто им приходилось дополнять науки, имеющие отношение к их профессии. Так родились инженерные науки. [93]
Хотя инженерные решения используют научные принципы, инженеры также должны принимать во внимание безопасность, эффективность, экономичность, надежность и технологичность или простоту изготовления, а также окружающую среду, этические и правовые соображения, такие как нарушение патентных прав или ответственность в случае неудачи решения. [94]
Изучение человеческого тела, хотя и с разных направлений и для разных целей, является важным общим звеном между медициной и некоторыми инженерными дисциплинами. Медицина стремится поддерживать, восстанавливать, улучшать и даже заменять функции человеческого тела , при необходимости, с помощью технологий .
Современная медицина может заменить некоторые функции организма с помощью искусственных органов и может существенно изменить функцию человеческого организма с помощью искусственных устройств, таких как, например, мозговые имплантаты и кардиостимуляторы . [95] [96] Области бионики и медицинской бионики посвящены изучению синтетических имплантатов, относящихся к естественным системам.
Напротив, некоторые инженерные дисциплины рассматривают человеческое тело как биологическую машину, достойную изучения, и стремятся подражать многим ее функциям, заменяя биологию технологией. Это привело к появлению таких областей, как искусственный интеллект , нейронные сети , нечеткая логика и робототехника . Также существуют существенные междисциплинарные взаимодействия между инженерией и медициной. [97] [98]
Обе области предоставляют решения для проблем реального мира. Это часто требует движения вперед, прежде чем явления будут полностью поняты в более строгом научном смысле, и поэтому экспериментирование и эмпирическое знание являются неотъемлемой частью обеих.
Медицина, в частности, изучает функции человеческого тела. Человеческое тело, как биологическая машина, имеет много функций, которые можно моделировать с помощью инженерных методов. [99]
Например, сердце функционирует подобно насосу, [100] скелет подобен связанной структуре с рычагами, [101] мозг вырабатывает электрические сигналы и т. д. [102] Эти сходства, а также растущая важность и применение инженерных принципов в медицине привели к развитию области биомедицинской инженерии , которая использует концепции, разработанные в обеих дисциплинах.
Новые отрасли науки, такие как системная биология , адаптируют аналитические инструменты, традиционно используемые в инженерии, такие как системное моделирование и вычислительный анализ, к описанию биологических систем. [99]
Существуют связи между инженерией и искусством, например, архитектурой , ландшафтной архитектурой и промышленным дизайном (даже в той степени, в которой эти дисциплины иногда могут быть включены в инженерный факультет университета ). [104] [105] [106]
Например, Чикагский институт искусств провел выставку, посвященную искусству аэрокосмического дизайна НАСА. [ 107] Некоторые считают, что дизайн моста Роберта Майлларта был намеренно художественным. [108] В Университете Южной Флориды профессор инженерии, получив грант от Национального научного фонда , разработал курс, который связывает искусство и инженерию. [104] [109]
Среди известных исторических деятелей Леонардо да Винчи — известный художник и инженер эпохи Возрождения , яркий пример связи между искусством и инженерией. [103] [110]
Бизнес-инжиниринг занимается взаимосвязью между профессиональной инженерией, ИТ-системами, бизнес-администрированием и управлением изменениями . Инженерный менеджмент или «управленческая инженерия» — это специализированная область управления, связанная с инженерной практикой или сектором машиностроительной промышленности. Спрос на инженеров, ориентированных на управление (или, с другой стороны, на менеджеров с пониманием инженерии), привел к разработке специализированных степеней в области инженерного менеджмента, которые развивают знания и навыки, необходимые для этих ролей. В ходе курса инженерного менеджмента студенты будут развивать навыки, знания и опыт промышленной инженерии , наряду со знанием делового администрирования, методов управления и стратегического мышления. Инженеры, специализирующиеся на управлении изменениями, должны иметь глубокие знания в области применения принципов и методов промышленной и организационной психологии . Профессиональные инженеры часто обучаются в качестве сертифицированных консультантов по управлению в очень специализированной области управленческого консалтинга, применяемого к инженерной практике или инженерному сектору. Эта работа часто связана с крупномасштабными сложными инициативами по преобразованию бизнеса или управлению бизнес-процессами в аэрокосмической и оборонной, автомобильной, нефтегазовой, машиностроительной, фармацевтической, пищевой, электротехнической и электронной промышленности, распределении и генерации электроэнергии, коммунальных и транспортных системах. Это сочетание технической инженерной практики, практики управленческого консалтинга, знания отраслевого сектора и опыта управления изменениями позволяет профессиональным инженерам, которые также имеют квалификацию консультантов по управлению, возглавлять крупные инициативы по трансформации бизнеса. Эти инициативы обычно спонсируются руководителями высшего звена.
В политологии термин «инжиниринг» был заимствован для изучения предметов социальной инженерии и политической инженерии , которые занимаются формированием политических и социальных структур с использованием инженерной методологии в сочетании с принципами политологии . Маркетинговая инженерия и финансовая инженерия также заимствовали этот термин.
Метод, используемый инженерами для создания артефактов и систем — от сотовой связи, компьютеров и смартфонов, GPS до пультов дистанционного управления, самолетов и биомиметических материалов и устройств — не тот же метод, который ученые используют в своей работе. Научный метод имеет предписанный процесс: сформулировать вопрос, наблюдать, сформулировать гипотезу, проверить, проанализировать и интерпретировать. Он не знает, что будет обнаружено, какая истина будет раскрыта. Напротив, инженерный метод направлен на конкретную цель и не может быть сведен к набору фиксированных шагов, которым необходимо следовать.
Прялка «Дженни» была по сути адаптацией своего предшественника — прялки
Отрасли: Традиционно существует четыре основных инженерных дисциплины: гражданское строительство, механическое строительство, электротехника и химическое строительство.
инженер Теодор фон Карман однажды сказал: «Ученые изучают мир таким, какой он есть, инженеры создают мир, которого никогда не было». Сегодня, как никогда ранее, инженер должен создавать мир, которого никогда не было ...