但是,18 世纪末和 19 世纪初出现了非技能偏见:“首先是在枪械领域,然后是钟表、泵、锁、机械收割机、打字机、缝纫机,最后是发动机和自行车,可互换零件技术被证明是优越的,取代了熟练工匠用凿子和锉刀工作。”(Mokyr 1990,第 137 页)
但是,18 世纪末和 19 世纪初出现了非技能偏见:“首先是在枪械领域,然后是钟表、泵、锁、机械收割机、打字机、缝纫机,最后是发动机和自行车,可互换零件技术被证明是优越的,取代了熟练工匠用凿子和锉刀工作。”(Mokyr 1990,第 137 页)
摘要 — 增材制造工艺是第四次工业革命时代先进工程制造工艺的关键之一。熔融沉积成型 (FDM) 和选择性激光烧结 (SLS) 是两种可用于快速成型的增材制造 (AM) 技术。本综述研究证明了熔融沉积成型和选择性激光烧结作为汽车和航空航天可互换零件制造中先进技术开发的可行设备的重要性。本文还讨论了这两台机器对制造技术进步的影响。研究结果证明了熔融沉积成型和选择性激光烧结在制造业中高效和成功生产的巨大益处,以及两者的应用。本文的目的是总结熔融沉积成型和选择性激光烧结作为先进制造技术进步的重要技术工具。研究强调了许多优点和应用,包括耐用性、易用性、更低的生产成本、更短的制造过程交付周期、易于处理复杂的型腔和几何形状、多种高性能、更低的工具成本、生产定制产品以及开发小批量生产、桥梁制造、工程模型、测试和高温应用,以便快速将产品推向市场。
在工厂和整个供应链中实施 IPC 1782、IPC 2581 和 IPC 2591 以及非常创新的标签系统将提高产量、改善质量和提高可靠性,并使这些项目更加可预测。除了提高生产力之外,在整个供应链中实施这些标准还将系统地打击假冒产品。由于造假者机会主义,并通过突然袭击在“黑暗”中运作,因此从某种意义上说,他们就像游击队战士一样。处理此类“攻击”的最佳方法是采取系统性方法,并通过共享信息在目前黑暗的地方发出光芒。将这三个 IPC 标准与其他技术(如创新标记技术、区块链、云和大数据工具)相结合,可以实现自可互换零件推动工业革命以来前所未有的生产力提升,并且能够在组件进入工厂的下一个工艺步骤之前就地发现假冒产品。无论从原始制造地点到下一个下游制造商的路径如何,都可以做到这一点。这种方法的真正美妙之处在于没有任何一个实体承担此解决方案的成本。
从现代大规模生产工业部门的演变来看,一个行业的建立可以按照四个概念阶段的典型顺序进行:引入阶段,引入新的技术概念;增长阶段,以产品或服务的形式应用这一概念;成熟阶段,产品的直接使用和产品支持的服务的出现建立了新的经济部门;最终的衰退阶段,出现一个或多个替代产品。大多数当前的工业产品都可以被视为系统。应用既定的概念,例如可互换零件,使企业能够大规模制造系统,以可承受的价格向社会提供复杂的产品。产品在社会经济环境中的大量可用性有利于以创新方式使用该产品,其中许多方式是前所未有的。这样,将创新产品引入市场可能会随着时间的推移催生一个全新的行业,该行业可能通过产品的不断发展或应用范围的扩大而实现增长。近年来,航天工业取得了令人瞩目的发展。本文提供的数据表明,全球卫星航天产业正从增长阶段向成熟阶段过渡。本文将论证,鉴于巴西目前的地位,进入壁垒仍然处于允许巴西参与全球航天产业的水平。
我们开发了一个有关技术变革和技能需求的一般理论。执行者(人类或机器)面临必须解决才能完成任务的随机问题。公司选择如何将生产任务划分为步骤、需要完成步骤的速度以及分配给每个步骤的执行者的技能。步骤越长,越复杂。执行者面临步骤复杂性和执行速度之间的权衡。人类执行者往往在复杂步骤中占有优势,而机器执行者则在高速度方面占有优势。将任务分割成步骤的成本和将执行者分配到多个步骤的成本都是该理论的核心。我们推导出任务的最佳划分、自动化水平以及对不同技能水平工人的需求。该理论预测,自动化在较低产量下会产生技能两极分化,而在较高产量下则会提高技能;此外,该理论意味着分割成本(如可互换零件)的降低会增加对低技能工人的需求;而技术变革提高了任务分散的成本(如零件整合),从而降低了技能需求的分散性。我们在一系列背景和时间段内都发现了与该理论相对应的理论,包括涵盖 19 世纪末机械化和工艺改进的手工机械劳动研究,以及当代汽车车身装配和光电半导体制造。