the roles of ie (p1)
工业工程作为一种集经典与新颖于一身的专业出现,在科学技术高速发展的今天,用来解决复杂,系统性的问题。尤其是经济快速发展并逐步成为世界制造中心的中国,对工业工程的迫切需求将持续增长和扩宽。
一个生产或服务系统包括输入,转换和输出。通过这种转换,系统的附加值、系统的效率和有效性将得以增长和提高。转换过程依赖使用的技术和管理科学,有时依赖它们二者。
管理一个生产或一个服务系统是困难和复杂的,它需要基础科学,工程科学,行为科学,电脑和信息科学,经济学方面的知识以及大量与生产及服务系统相关的基本原则与技术。
the demand for ie graduates
学习工业工程的课程旨在让学生有能力应对发展中国经济和建设和谐社会的挑战。确实,有很多工业工程的毕业生未来将要规划,运营现代生产系统和工厂。其他的一些毕业生会选择在类似健康护理,金融,后勤,交通,教育,公共事业管理或者咨询机构工作。
社会对工业工程毕业生的需求是强烈的,并且,这种需求每年还在不断增长。事实上,工业工程专业的人才是供不应求的。这种供求不平衡明显高于其他工程和科学领域,并且,在未来很多年里会一直存在。
因此,在2023年,中国有超过165所大学或学院开设了工业工程。
engineering and science
工业,工程,这两个词是如何结合而构成工业工程这个术语的呢?工业工程和其他工程学科以及工商管理和社会科学有什么关系呢?
为了明白工业工程在以经济与知识为基础的现如今的作用,学习ie演变过程中的那些有希望的历史发展是十分有益的。我们有很多讲述工业工程历史发展的方法,但因为我们的兴趣只是回顾工程发展中的重要事件,尤其是那些ie专业化的因素,所以本单元的讨论较简洁。更加完整的ie发展史可在参考资料中查到。
一直以来,工程与科学就在一个平行,互补的模式中发展,尽管发展速度不尽一致。但是,科学是对基本知识的探索,工程是应用科学以解决问题和谋求更好的生活。显然,知识未被探索挖掘,就不能应用。
可是一经探索挖掘,便能很快投入使用。工程在努力解决问题的同时,给科学在哪些领域需要新的知识作出反馈。因此,科学与工程共同发展。
the definition of industrial engineering (p7)
以下是工业工程协会采用的工业工程标准定义:工业工程是对人员,物料,信息,设备和能源所组成的集成系统进行设计,改善和设置的一门学科。它综合运用数学物理学和社会科学方面的知识和技术,以及工程分析和设计的原理与方法,对该系统取得的结果进行鉴定,**和评价。
the formulation of industrial engineering (p9)
工业革命和社会对技术受训人员相伴而来的需求促使工业工程作为一个专业出现了,这些技术受训人员要有能够组织和指导大而复杂的系统运行。另外,人类对提高系统效率和有效性的需要同样从源头上刺激了工业工程的出现。为了让大家明白工业工程诞生时的一般环境,本书找到了一些有关工业工程早期发展的情况。
更多关于工业工程发展的情况,读者可拜读emerson和naehring的杰出作品。
现在就让我们回顾一下那些为ie贡献了自己力量的名人们。
frederick winslow taylor's efficiency improvement
分析作业具体内容并规划作业对最大效率有着潜在的提高,泰勒就是因为意识到了这一点而驰名中外。泰勒初始的贡献-效率提高三部曲,构成了早期工业工程的开端,这三部曲是:分析和改进工作方法,减少所需的必要时间,制定合理的标准时间。
泰勒的方法带来了生产率的极大的,快速的提高。基于泰勒的一些后期发展带来了全面计划和管理整个生产水平的提高。
frank b·gilbreth's motion study
frank b·gilbreth在很大程度上继承和发扬了泰勒的工作。gilbreth早期的贡献是鉴定,分析和测定出工作执行过程中的基本动作。通过将动作划分为“够取”,“抓取”,“运输”等部分,以及使用操作者执行作业的动作图,gilbreth能够测算出每个基本动作在不同的条件下所需的平均时间。
这样一来,提早设计工作和**执行作业时间首次得到了实现。这也是工业工程成为一门基于科学而非艺术专业基础性的一步。
characteristic of industrial engineering (p14)
尽管在这一点上没有达成一致同意,但那些涉及工业工程的有医学,师范,建筑,法律和工程专业。smith指出这些职业拥有四个共同特征:
与专业相联系的是一个重大的特殊知识体系。
专业的培养计划需要有类是实习的训练期,这个训练期是在正规教育之后的。
包含一系列道德伦理在内的专业标准,通过一个自律系统得以维持,该自律系统管控从事该专业的人员。
专业的每一个成员都意识到他对社会的责任超越和高于他对顾客或其他专业人员的责任。
industrial engineering responsibility (p30)
工业工程的职责包含将人员,机器,材料,信息和管理专门知识集成运用到生产系统中去,使生产系统能够以恰当的成本和时间生产出合格的产品。制造工程的技术精英是现场支持的重要资源之一,这些资源确保了生产系统的成功运作。
总之,我们有必要先了解每项工序的技术详情,然后,将生产系统中的所有要素集成起来,这样就能以恰当的时间和成本生产出合格的产品。
introduction to work study (p37)
工业工程方面的技术旨在提高生产率。方法研究是经典工业工程的重要组成部分,经典ie把方法或操作系统视为研究对象,它们是生产系统的微观基础。方法研究是ie最早的技术,其基本功能是诊断与分析现存生产系统,最终目的是提高生产率。
方法研究是一门集工程与管理技术于一身的技术,能够在无投入和少投入的情况下提高产出比,因此,长时间以来,它引起了工业界的广泛关注。
what is time study (p51)
时间研究是作业测定技术之一。时间研究是一个直接观测人工作业的结构化过程,他旨在为合格操作员制定某项工作完成的必要时间,这种观测是操作员在标准状况下以正常速度操作时测定的。在这里,合格操作员指的是他适合此项工作,知道如何去做,并且他的生理特征和完成工作的速度是正常的。
“在标准状态下工作”指的是工作方法,设备,步骤,动作,工具,机器旋转速度和工作环境都是标准化了的。
direct time study (p64)
直接时间研究是使用时间测定来规定标准时间的方法。
研究开始时,通过一个“大师表”记录这一天的时间(记录到分),与此同时开启秒表(假设所有数据都记录在时间研究表中)。这就是表2.5展示的开始时间。
这种方法中的任意一种都能用来记录研究中的单元次数。其中,一种是连续时间测定法,正如其名所指,它让秒表在整个研究过程里一直运转。使用这种方法时,研究员在每个单元的间断点读出时间之后,又将秒表指针拨到零。
当下个单元动作发生时,时间便是从零开始计时的。
在记录秒表读数时,只需要记录必要的数字,省略小数点,这样一来,我们就有尽可能多的时间去观察操作者的工作。如果在小数分钟表上显示第一个单元发生的间断点是在0.08秒,那么你只需在w一栏中记录数字8即可。
其他的一些有关记录的例子如表2.6所示。
concept of work sampling (p78)
工作取样亦称即时观测法。通过即时观察,系统分析以及处理观测数据,我们可以得到需要的结果,观测数据是在一个相对较长时间内对特定操作者观测得来的。工作取样和时间研究的区别可以通过观察一个操作者在一小时内的工作时间与空闲时间之比来表明。
制造系统简介 (p90)
本章中,我们考虑的是自动化和材料处理技术是怎样合成来创造生产系统。我们把一个生产系统定义为设备和人力资源的一个集合,它的功能是在一种原材料、一个部件或者一组部件上完成一个或多个加工步骤以及装配操作。组合的设备包括生产机器和工具、材料处理和工作定位设备、计算机系统。
人力资源用来全程或阶段性的保持系统的运行。部件和产品的升值工作就是在生产系统中完成的。在较大的生产系统中,生产系统的情况如表3.
1所示。生产系统的例子包括:
一人一机的半自动化操作。
一人多机的半自动化操作。
一名工人定期照看一台全自动机器。
一组工作在全自动循环的用来生产一族相似零件的全自动化机器。
一对工人在一条生产线上完成一系列操作。
生产系统的成分。
一个生产系统包括若干个成分。在一个特定的系统中,这些部分通常包括:(1)生产机器外加工具、固定装置以及其他相关的硬件设备,(2)物料处理系统,(3)协调和控制以上部分的计算机系统,(4)工人。
生产设备 (p91)
事实上,在所有的现代制造系统中,大多数实际的生产过程或组装工作时通过机器或者在工具的辅助下完成的。这些机器可以被分类为(1)人工操作,(2)半自动,或者(3)全自动。人工操作设备被一个工人所指导和监督。
机器提供操作所需的能量,工人提供控制。传统的机器工具(如车、铣、钻)适合于这种类型。工人必须一致守在机器的旁边。
在制造系统中,我们使用术语工作站指一些定义良好的任务或操作由自动化机器,工人和机器的组合,或工人使用手工具/或便携式供电完成工厂的位置工具。在过去,没有可定义的生产机器的位置。这个分类中有许多装配任务。
一个给定的制造系统可以由一个或多个工作站。一个多站系统被称为一条生产线,装配生产线,或机器的细胞,或其他名称,根据其配置和功能。
成组技术gt (p99)
成组技术是一种将同类的零件识别并分组在一起以此来利用他们在设计和生产中的相似性的制造理念。相似的零件被安排在一个零件族。每一个零件族具有相似的设计和制造特性。
例如,在一个工厂里,有超过10000个不同种类的零件需要生产。这些零件可以被分成30-40个不同的零件族。有理由相信,对于一个给定的零件族,其中每一个零件的加工都是相似的,这将最终体现在制造效率上。
总的来说,效率的实现是通过将生产设备分成机器组,或者单元,以此来有利零件流。把生产设备分成机器组,在这些机器组中,每个单元专业化是混合模式生产的一个例子。
两个主要的任务。
当实施成组技术的时候,一个公司必须承担两个主要任务。这两个主要任务代表了成组技术实施的两个主要障碍。(1)识别零件族。
如果生产车间要制造10000个不同的两件,重新审阅所有零件的制图并且把它们分到同一个族是一个需要消耗大量时间的重大任务。(2)重新把生产机器安排成机器单元。计划和完成这个重新安排既耗时又耗材,并且在变更期间机器不工作。
地质工程专业英语翻译
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