Инженерная экономика (956010), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Приблизительная структура названных укладов приведена в табл. 1.2. 2. Вторым, вспомогательным, признаком служит технология изготовления продукта, значительно не отличавшегося от предшествовавшего аналога функциональными свойствами. Например, электроэнергия, произведенная в ТЗц, относится к третьему Ту, а на АЗС вЂ” к четвертому ТУ, с использованием солнечного излучения к пятому Ту, термоядерной технологии — к шестому Ту.
Такой же критерий можно использовать прн выплавке стали, производстве пишевой, строительной и другой продукции разными способами. Чисэнь 1 Эконолсическне основы Таблица 12 Структура современных технологических укладов ЭВМ, станки с ЧПУ, автоматические линии Средства труда и технологии Энергоресурсы (продукция ТЭК) Нетрадиционные энергоресурсы газ Металлы, стальной прокат Композиты, керамика легкие конструкции, геотехнологии ! Средств ~ транспо связи Двигатели внутреннего сгорания электродви- гатели, конвейерные линии, тракторы ТЭП, ГЭС, уголь, нефте- топливо. электроэнер- гия Электроэнергия.
АЭС, энергосистемы, реактивное топливо Пластмассы, синтетические материалы, электросталь, минеральные удобрения ПЭВМ, РТК, АРМ, лазерные, мембранные, ин- формационные технологии Гь Б Научно-технический прогресс 25 Окончание табл. !.2 Примеры продукции технологических укладов Ресурсы жизни и деятельности Третий ТУ Четвертый ТУ Пятый ТУ ! Бытовая ' гехника. изделия легкой промышленно- сти Велосипеды, радиоприемни- ки, радиопередат- чики Биологическое, электронное и космическое оружие Ракетно-ядер- ное оружие, реактивная авиация, атомный флот Продукция обо- ронной про- мышленности Источник; Программа преобразования технологической структуры экономики России ~' Под рсд. Ю.В. Яковпа.
— Ме Ин-т экономики РАН, !994. — С. ! ! — ! 3. 3. Третьим критерием может служить сопряженность продукции, характерной для данного уклада. Например, проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электродвигателей можно отнести к третьему ТУ; ЭВМ и станков с ЧПУ вЂ” четвертому ТУ; ПЭВМ, робототехнических комплексов, лазерной видеотехники— пятому ТУ, На основе такого критерия может классифицироваться научнотехническая продукция по базовым для каждого уклада направлениям. В связи с отсутствием аналитических методов оценки технического уровня разной продукции рекомендуется использовать сопоставление орудий труда (активной части основных производствен- Танки, военная авиация, артиллерия, автоматиче- ское стрелковое оружие, отравляющие вещества Электротехника, телевизоры, магнитофоны, стиральные машины, автомобили, нетканые материалы Бьповые компьютеры, видеомагнитофо- ны, сотовая телефонная и видеосвязь, ин- формационные услуги, экологически чистое продовольствие Часть I.
Экономические основы 26 ных фондов) с достигнутым мировым уровнем. Например, результаты субъективной экспертной оценки технического уровня в СССР в дореформенный период оказались неутешительными !табл. 1.3). Табл и ца 1.3 Оценка технического уровня машин и оборудования советской промышленности (проценты к итогу) Промышленный комплекс ми У 28,5 57 15 Топливно- энергетический 29 57 14 Металлургичес- кий н.д. 14,5 Машинострои- тельный 54 20 Источник: Программа преобразования технологической структуры экономики России!Под ред !ОВ. Якоаца.
Мс Инт экономики РАН, !994.— С. !1-!3. Так каким же теперь. через два десятка с лишним лет, после резкого спада производства может быть технический уровень полузабытой промышленности? Сегодня замене подлежит в два раза больше оборудования, и не менее полувека необходимо для достижения мирового уровня. По объему экспорта высокотехнологичной продукции Россия от 2 до 64 раз уступает странам ЕС, некоторым новым промышленным странам, Китаю, Венгрии [Орешкин В., Оболенский В.].
Развитые страны наращивают экспорт машин и оборудования. В России их доля составляет менее 9%, тогда как в США и Германии — 50%, а в Японии — свыше 70%, Мы за последние пять лет нарастили свою долю в мировом экспортс на 0,8% — это приблизительно 41 млрд долл,, из которых более 30 млрд долл.— за счет сырья и металла !Владимирова Е.]. Судя по этим данным. можно считать, что по гражданской продукции мы стали отставать от западных стран почти на технологический уклад.
Если мы вступили в пятый уклад, который езце Гл. д Научно-технический прогресс 27 считается индустриальным, то развитые страны относятся к постиндустриальной цивилизации, вступающей в шестой, мехатронный уклад, характерный созданием техники с элементами искусственного интеллекта. Высшим укладом считается биомехатронный. Биомехатроника — перспективное направление. объединяющее мехатронику и науки биологической направленности (биохи,иию, биофизику и другие биодисиипзины), взаимосвязанное развитие которых может привести к искусственному слиянию интересов выживания биосферы и развития техносферы на основе минеральных ресурсов геосферы в пространстве биомехатронной оболочки Земли ноосферы сферы интеллекта, предсказанной в трудах академика В.И.
Вернадского. Мехатроииое устройство — это устройство, в конструкции которого объединены минимум трп составные части, выполняюшие функции взаимодействия с внешней средой: чувствительные элементы; средства обработки информации и управления; исполнительные органы. Мехатронная технология включает в себя технологии новых материалов н композитов, микроэлектронику, фотонику, микробионику, лазерные и другие технологии.
Наукоемкой считаешься продукция пятого и более высоких технологических укладов (см. рис. 1.1). Ядро пятого уклада составляют электроника, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство н переработка газа, информационные услуги. В настоящее время в мире происходит промышленное освоение и шестого технологического уклада, ядро которо~о включает наноэлектронику, генную инженерию, мультимедийные интерактивные информационно-коммуникационные системы, высокотемпературнунз сверхпроводимосгь, космическую технику, тонкую химию, компьютерное моделирование и проектирование и т.
п. На рубеже !980-х годов произошла смена четвертого ТУ, харакзерного интенсивным развитием автомобильной, авиационнои, химической и нефтехимической промышленности, полупроводниковых материалов, цветной металлургии, на пятый Ту, содержание которого определяет электроника (базисные инновации в области Часть 1. Эконогиические основы информационных технологий, телекоммуникаций, биотехнологии и некоторые другие наукоемкие направления). В промышленно развитых странах произошли заметные изменения в структуре и динамике общественного производства, По данным Национального научного фонда США в 68 странах за период начального становления нато~о ТУ (1980 — 1997 гг.) п)гоизводство высокопгехпологггчнои продукции (в денежном выражении) с учетом инфляции в сопоставимых ценах возрастало примерно на 6,2%, тогда как выпуск другой продукции — только на 2,7% в год.
При этом отмечалось ускорение производства высокотехнологичной продукции к концу этого периода (1994 — 1997 гг.) до 11% и выше. Это более чем в четыре раза превысило темпы роста производства в других отраслях обрабатывающей промьппленности. Такой рост привел к сдвигам в структуре промышленного производства; удельный вес четырех наиболее высокотехнологичных отраслей в объеме мирового производства изделий увеличился с 7,1% в 1980 г. до 11,9% в 1997 г. К наукоемким отраслям эксперты ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) на основе принятых критериев наукоемкости (например, затрат на НИОКР по отношению к добавленной стоимости или обьему поставок отрасли) в первую очередь относят: ° аэрокосмическую промышленность; ° производство офисной н компьютерной техники; ° промышленность средств связи: ° фармацевтическую и медицинскую промышленность.
В 1997 г. на долю наукоемкого производства приходилось 15,7% промышленного производства в Японии, 14,7 % — в США, 11 7 %— в Великобритании, 8,3 % — во Франции и Г'ермании. Резкий рывок был сделан странами !Ого-Восточной Азии, особенно Китаем, Южной Кореей, Сингапуром. Так, в этот же период доля наукоемкого производства в промышленности Китая возросла с 7% в 1980 г. до 148% в ! 997 г,, а Южная Корея вышла на уровень промышленности Японии.
Ведущей страной по выпуску наукоемкой продукции остаются США. На их долю в 1997 г. приходилось около 32% мирового высокотехнологичного производства. Гл.! Научно-технический прогресс 29 Доля компаний Германии снизилась с 8;4 в 1980г. до 654 в 1997 г.; Великобритании — с 7 до 4,4 4,' Франции — с 4,5 до 3 ',4, а в Италии за тот же период она сократилась с 2,5% до менее чем 1 ч4. 1'акое снижение доли наукоемкой пролукции в этих странах происходило в связи с ростом выпуска наукоемкой продукции в азиатских странах.
Китай увеличил свою долю с 1,8;4 в ! 980 г. до 72 '.4 в 1997 г., обогнав по этому показателю каждую отдельно взятую страну Западной Европы. Доля Южной Кореи выросла за тот же период с менее чем 1 '4 до 3,7%. Возможно, что в скором времени к этим странам примкнет Индия, компании которой уже добились значительных успехов в разработке программных продуктов (в том числе в рамках аутсорсинга). Этн данные свидетельствуют о глубинных процессах, происходящих в мировой экономике в последние два лесятилетия под воздействием новых научных знаний. В сферах производства и услуг идет весьма быстрое распространение технологий пятого уклада, использующих последние достижения микроэлектроники и вычислительной техники, информатики, материаловедения, генной инженерии и других интенсивно развивающихся научных дисциплин.