Kievuz

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В АРХИТЕКТУРЕ

Нтп в проектировании металлоконструкций

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В АРХИТЕКТУРЕ

НТП – это непрерывный процесс внедрения новой техники и технологий, организации производства и труда на основе достижений научных знаний.

С ростом информационных технологий в отрасли автоматизированного проектирования понятие Cad системы приобретает новое значение и изменяется его информационное содержание. Все больше подходит новое определение, такое как:

Информационное моделирование зданий { BIM } ;

Информационная модель конструкции { SIM } ;

Жизненный цикл продукта, изделия { PLM } ;

4D моделирование

Эта концепция может быть описана как путь:

развития стратегии проектирования строительного объекта, конструирования и управления проектом;

обеспечения интегрированного управления графическими и информационными потоками данных,

объединения их в пределах одной программной среды;

объединения отдельных исполнителей в команды и децентрализованные инструменты в комплексные решения, обобщение индивидуальных задач в совместные процессы;

выполнять операции проектирования объекта качественнее, дешевле и быстрее

Современные системы автоматизированного проектирования основаны на методике Object-Modeling Technique { ОМT } – «От идеи до реального объекта». Расшифровывая эту методику, понятие автоматизированного проектирования включает полный диапазон действий:

разработка виртуальной формы или модель объекта;

описание всех физических свойств реального объекта;

определение граничных условий;

визуальный анализ ошибок моделирования и машинная проверка;

анализ полученных результатов;

окончательное принятие решения, поиск оптимального результата.

Одним из фундаментальных новшеств этой технологии является многопользовательское моделирование. Ранее автоматизированные системы проектирования адаптировались к работе одного пользователя на уровне файла данных и в результате изоляции этого файла от других пользователей.

Сетевая технология моделирования позволяет работать параллельно со всеми разделами проектирования на детальном уровне, покрывающем весь цикл проекта в масштабах группы.

Имея опыт работы инженером-конструктором около пяти лет в проектировании жилых объектов, промышленных зданий, зная работу проектировщиков не понаслышке, в этой небольшой статье хотел подвести итог своей работы в поиске лучшего варианта для проектировщика КМ с целью сокращения времени на проектирование и повышении его качества. Казалось бы невыполнимая задача, но современные технологии САПР способны творить чудеса.

Передо мной встал выбор наиболее оптимальной программы из несколько решений:

Strucad – один из ведущих программных комплексов детализации стальных конструкций в мире. Разработчик: ACE CAD Software Ltd. { Великобритания }

Tekla Structures – отличная возможность моделирования всего процесса проектирования от эскизного проекта до детализации и изготовления.

Главное отличие от программных комплексов конкурентов состоит в возможности создания пользовательских параметрических соединений, используя инструменты программы, сведены до минимума способы получения пользователем нужных макросов средствами программирования и сторонних программ.Разработчик: TEKLA Oy. { Финляндия }

Bentley AutoPLANT Structural или Bentley ProSteel Возможна комплексная работа над проектом всех разделов проектирования. Разработчик: KIWI Software GmbH. { Германия }

Advance Steel – разработанная для профессиональных проектировщиков КМ-КМД, автоматизирует весь процесс проектирования { детализация, монтажные схемы, различные отчеты } Разработчик: Graitec

Целью была автоматизация процесса проектирования, создание модели для ее дальнейшего использования в получении чертежей и расчетной схемы, для проверки сечений в известных большинству программах конечно элементного анализа Scad Soft и Lira Soft.

После анализа существующих на рынке продуктов, остановился на Advance Steel, так как эта возможность была здесь реализована. Кроме того, программа работает в привычной и дружественной многим проектировщикам среде Autocad, где может быть использовано большинство стандартных функций { копирование, вставка, обрезка, растягивание } .

Так же, большим плюсом здесь является наличие дополнительного модуля АС Металл, разработкой российского представительства Graitec, с базой наших профилей и спецификаций, оформленных по ГОСТ. Осталось воплотить идею в реальность, приобрести программу, чтобы ознакомиться с ней фактически.

Такая возможность оказалась вполне осуществима, необходимо было только заполнить некоторые документы, заручиться подписью начальства и дирекции института, где работаю и отправить соответствующий запрос в представительство Graitec в России.

Этот этап оказался очень оперативно пройден, благодаря профессионализму менеджеров Graitec мы получили временную лицензию на Advance Steel сроком один месяц, для оценки ее возможностей и пригодности в проектировании промышленных объектов.

Ну все, программа получена, установлена у меня на компьютере, осталось выполнить в ней какой-нибудь объект. На тот момент моей текущей работой был цех сыпучих { рис.1 } материалов в одном из городов Челябинской области, бункерная эстакада { рис.2 } для сыпучих в нем же. На этой бункерной эстакаде и было решено провести эксперимент внедрения.

Конечно теперь, по прошествии около двух лет после этого, я вспоминаю тот период с улыбкой. Ведь работать пусть и на знакомом программном обеспечении { Advance Steel интегрируется в Autocad } с наскоку было не самым правильным решением, нужно было для начала ознакомиться с учебной литературой по этой программе.

Поэтому сразу хочется сказать о ее главном минусе – достаточно сложна для самостоятельного изучения. Пользователю необходимо иметь серьезную компьютерную грамотность или пройти специализированные курсы, устраиваемые разработчиками для знакомства с основными возможностями.

Сразу же вспоминается роман классика, о конфликте отцов и детей, который, наверное, происходит всегда при появлении чего-то нового и неизученного.

Поэтому повторю слова одного из основателей «3D движения» в России, теперь директора одной из крупных компаний, Юрия Садчикова: «Необходимо любыми способами сгладить его, иначе пожилые со своим богатым опытом уйдут, а молодые еще долго не будут знать, что же делать со своей новой технологией».

Вернемся к Advance Steel { AS } и бункерной эстакаде.

В программе имеется уникальный набор инструментов с пластинами, который я, не покривив душой, могу назвать таким, ведь я знаком и с другими Cad системами, например, имею опыт работы в Tekla Structures.

В Advance Steel есть целая панель для работы с ними, можно их создавать даже из полилинии, то есть объекта, созданного средствами Autocad. Так же имеется возможность их гиба в любом направлении и возможности обработки углов под сварку.

В программе присутствует обширный набор инструментов, который помогает конструктору и дает ему возможность щепетильно проработать практически любое соединение, любую деталь. Очень приятно видеть на экране плод своих расчетов и задумок, особенно когда на это требуется не так много времени.

Наш отдел занимается промышленными объектами, и каждый проектировщик понимает, что чертежи в обычном двухмерном пространстве листа приходится подолгу проверять, причем не одним сотрудником, с многочисленными переделками и изменениями после, { хорошо еще, когда до выдачи проектной документации } .

В Advance Steel имеется возможность избежать таких сложностей: есть специальная проверка на коллизии, которая сразу же подскажет все нестыковки и пересечения в модели.

Конечно, работа над чертежами является, наверное, самым важным звеном во всем процессе работы над объектом, так как это заключительная часть и именно то, ради чего и происходит вся работа от построения модели до окончательного результата, каким и являются плоские чертежи { Рис.3 } .

Не буду описывать, как происходит эта работа, все это можно прочесть в прилагаемой к программе документации, скажу только, что имеется профессионально подобранные разработчиком настройки, правильно управляя которыми, можно получить любую необходимую проекцию, узел и вид. Этих настроек достаточно, чтобы получить рабочую документацию разделов проектирования КМ-КМД и актуальный для этого случая файл ЧПУ с цифровым описанием модели, пригодным для большого количества марок станков.

Рабочий процесс проектирования металлических конструкций, используя данный инструмент, несравним с работой в двухмерном пространстве Autocad как по качеству выпускаемой продукции так и по срокам выполнения проекта. С непривычки даже возникает чувство ошеломления результатом работы и восхищения этой разработкой немецких ученых.

Сейчас с большим удовольствием и благодарностью открываю Advance Steel. Ведь эта программа так облегчает жизнь простого конструктора-проектировщика металлоконструкций.

Освобождается время от долгого сидения с калькулятором при подсчете спецификации металлопроката, одним движением руки на клавиатуре с легкостью создаются узлы по серии 2.440-2 вып.1 для соединений балочных клеток и примыкания ригелей к колоннам. Много легче стало проектировать каркасы промышленных зданий, различные теплотрассы и эстакады, бункера, площадки и лестницы по серии 1.

450.3-7.91 { рис.4 } . Ведь теперь, для создания площадок { этой нудной для проектировщика мелочевки } , не нужно долго вымерять отметки, искать проходы, все видно как на стройплощадке с помощью AS! Теперь в проекте можно не «экономить» на узлах, ведь с модели можно получить любой узел, любой разрез, любую схему методом проецирования и вы будете получать от работы одно удовольствие.

Но отбросим эмоции и вернемся к голым фактам, точнее сделаем анализ программы, выделим ее плюсы и минусы.

Из плюсов хочется отметить:

Возможность ознакомиться с учебной { студенческой } версией программы.

Удобный и близкий практически каждому проектировщику интерфейс Autocad, то есть людям, привыкшим к Autocad, будет не так сложно менять привычную среду. В процентном соотношении работа в той и другой программе примерно 50/50.

Большое разнообразие инструментов для работы с профилями, возможность создания своей базы профилей.

Широкий набор параметрических узловых соединений, частично дополненный российским представительством Graitec, частично имеющихся и готовых к редактированию.

Уникальный выбор инструментов для работы с пластинами, в программных комплексах конкурентов такого разнообразия не нашел.

Многочисленный выбор настроек правил отображений видов получаемых чертежей, возможность конфигурации диспетчера стилей чертежей практически под любой результат { профиль – линия, профиль – точное отображение } .

Кроме визуальной проверки, возможность которой дает обзор конструкции в пространстве, существует проверка на коллизии- инструмента, анализирующего пересекающиеся объемы тел.

Упрощение работы конструктора, отсутствие необходимости представления пространственной модели конструкции в голове, частичное избавление от таких рутинных операций, как черчение, оформление чертежей, проставление размеров на чертеже, составление спецификации металлопроката.

Связь с расчетными программами Lira и Scad.

Из минусов:

Сложность в самостоятельном освоении из-за ее специфичности и недостатка на рынке специалистов, работающих в ней.

Сложность работы с тяжелыми, многодетальными конструкциями, характеризующаяся «зависанием» Autocad, низкой скоростью в работе программы.

Неудачная линия обрыва, полученная на чертежах узлов в местах обрыва во время их генерации.

Знаком с Advance Steel уже не один год. За это время было «набито» много шишек, выполнен не один объект промышленности.

Хочется сказать, меня работа с помощью 3Д моделирования так увлекла, что мне стало интересно абсолютно все: и зазоры между укладываемыми листами тормозных конструкций каркаса, и расположение крепежных элементов ступеней лестниц, и расположение отверстий для слива воды в базах колонн, и правильная обрезка элементов уголков решетки колонн. Ведь раньше, видя только серые картинки чертежей типовых серий и изображая схемы со ссылками на узлы в них, сидя на стуле за своим столом в одном из кабинетов проектной организации, не ездя в командировки, не видя строительных конструкций и их узлов в реальную величину, я и представить не мог, как интересна моя работа! А Advance Steel помог мне в этом, дал мне возможность на рабочем месте творить строительный процесс, укладывать балки и ставить колонны избегая их неудачного, с монтажной точки зрения, положения, думать, как говорится, за строителей. Считаю, в проектировании это важно и нужно. То есть работать, используя этот инструмент, можно очень качественно и аккуратно. Как для себя. Так как видя конструкцию воочию, уже не схалтуришь, косой рез балки или неправильное отверстие для болта не спишешь на дальнейшую работу специалиста КМД. Еще лет 5 назад об этом можно было только мечтать, теперь же, с помощью 3D cad-систем это стало реальностью. Не буду говорить о материальных благах, которые сулит повышение качества и высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции. Ведь как говорится: рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Список использованных источников

  1. Integrated Steel Detailing Software Building { on } the SolidWorks 3D Platform. Present situation and future perspective. REAL Steel
  2. «О жизни, о работе об Advance Steel» // Юрий Садчиков. CadMaster 5’2006

Далее:

Чертеж трубопроводов

Чертеж колонны промышленного здания

Организация производства и технологические условия завода

5 категорий сложности конструкций при разработке КМД

Проектирование металлоконструкций – это прибыльный бизнес?

Общие положения оформления чертежей КМД

Железнодорожный транспорт и возможности монтажных организаций

Чертеж резервуара объемом 25 м3

Тематическая подборка для проектирования строительных конструкций

Чертеж элементы кожуха декомпозера

Основные правила оформления деталировочных рабочих чертежей

Онлайн калькуляторы и программы расчета конструкций

Рекомендации к разработке чертежей КМД

Чертеж элементы башни из труб

Внесение изменений в чертежи КМД

Огравление $\Rightarrow $

Источник: https://3dstroyproekt.ru/drawings/ntp-v-proektirovanii-metallokonstruktsii

Научно-технический прогресс как показатель деградации человека. Зденежных И. А

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В АРХИТЕКТУРЕ

На примере кандидатского исследования: “Влияние эниологических и геобиологических факторов в архитектуре на жизнедеятельность человека”.

1. Введение

Сегодня мало кто не слышал о термине научно-технический прогресс.

Для большинства людей он представляет собой резкий скачок в развитии научной деятельности, появлении высокоавтоматизированных машин и компьютерных технологий.

Сравнивая себя с предшествующими поколениями, кажется, что современный человек смог значительно улучшить условия своей жизни и вступил на новый “прогрессивный” этап развития.

Влияние научно-технического прогресса на человека проявляется во всех сферах его жизни – научной, производственной, архитектурно-строительной, культурной.

И в каждой сфере он способствует появлению новых более “лучших” условий жизни. Человек изобретает новые машины, технологии, традиции, но не может спрогнозировать результат влияния своих “нововведений”.

А он зачастую оказываются не таким “положительным”, как планировалось.

“Научно-техническая революция является закономерным этапом человеческой истории”

На сегодняшний день перед нами появляется большой ряд новых возможностей не доступных прежде. Изобретение автомобиля позволило человеку значительно улучшить возможность перемещения и в скорости, и в длительности преодолеваемого пути.

Вместе с этим от ДТП в мире каждый день погибает несколько сотен тысяч человек.

Появление автотранспорта значительно ухудшило экологию городов и привело к ряду других негативных факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья человека.

Что же за процесс скрывается за этим термином (НТП)? Человек поднялся на новую ступень эволюции и становится всё более совершенным по сравнению с предыдущими поколениями. Или, наоборот, с каждым этапом эволюции продолжает терять свои способности и деградировать.

2. Научно-технический прогресс в историческом контексте

В историческом контексте научно-технический прогресс предстаёт перед нами, как новый этап развития цивилизации.

На протяжении многих веков условия жизни людей были подобны. В наше время благодаря научно-техническому прогрессу они кардинально изменились.

Научно-техническая революция – коренное, качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного производства. В ходе научно-техническая революция, начало которой относится к середине 20 в.

, бурно развивается и завершается процесс превращения науки в непосредственную производительную силу.

Научно-техническая революция изменяет весь облик общественного производства, условия, характер и содержание труда, структуру производительных сил, общественного разделения труда, отраслевую и профессиональную структуру общества, ведёт к быстрому росту производительности труда, оказывает воздействие на все стороны жизни общества, включая культуру, быт, психологию людей, взаимоотношение общества с природой, ведёт к резкому ускорению научно-технического прогресса.

Научно-техническая революция является закономерным этапом человеческой истории.

Революционный сдвиг в технике произошёл, в первую очередь под влиянием применения электричества в промышленности и на транспорте. Было изобретено радио, получившее широкое распространение. Родилась авиация. В 40-х гг. наука решила проблему расщепления атомного ядра.

Человечество овладело атомной энергией. Важнейшее значение имело возникновение кибернетики.

Исследования по созданию атомных реакторов и атомной бомбы впервые заставили государства организовать в рамках крупного национального научно-технического проекта согласованное взаимодействие науки и промышленности.

Это послужило школой для осуществления последующих общенациональных научно-технических исследовательских программ.

Но, возможно, ещё большее значение имел психологический эффект использования атомной энергии – человечество убедилось в колоссальных преобразующих возможностях науки и её практического применения.

Начался резкий рост ассигнований на науку, числа исследовательских учреждений. Научная деятельность стала массовой профессией.

Во 2-й половине 50-х гг. под влиянием успехов СССР в изучении космоса и советского опыта организации и планирования науки в большинстве стран началось создание общегосударственных органов планирования и управления научной деятельностью. Усилились непосредственные связи между научными и техническими разработками, ускорилось использование научных достижений в производстве.

В 50-е гг. создаются и получают широкое применение в научных исследованиях, производстве, а затем и управлении электронно-вычислительные машины (ЭВМ), ставшие символом научно-технической революции.

Их появление знаменует начало постепенной передачи машине выполнения логических функций человека, а в перспективе – переход к комплексной автоматизации производства и управления.

ЭВМ – принципиально новый вид техники, изменяющий положение и роль человека в процессе производства.

В 40-50-е гг. под влиянием крупнейших научных и технических открытий происходят коренные сдвиги в структуре большинства наук и научной деятельности; возрастает взаимодействие науки с техникой и производством. Так, в 40-50-е гг. человечество вступает на путь развития, именуемый научно-технический прогресс.

“научно-технический прогресс, который должен символизировать переход к более совершенным условиям жизни в действительности предстаёт перед нами, как показатель деградации человека”

На современном этапе своего развития научно-технический прогресс характеризуется следующими основными чертами:

  1. Качественным преобразованием всех элементов производительных сил – предмета труда, орудий производства и самого работника; возрастающей интенсификацией всего процесса производства благодаря его научной организации и рационализации, снижению материалоёмкости, капиталоёмкости и трудоёмкости продукции: приобретаемое обществом новое знание в своеобразной форме “замещает” затраты на сырьё, оборудование и рабочую силу, многократно окупая расходы на научные исследования и технические разработки.
  2. Созданием новых, потенциально безграничных источников энергии и искусственных материалов с заранее заданными свойствами.
  3. Огромным повышением социального и экономического значения информационной деятельности как средства для обеспечения научной организации, контроля и управления общественным производством; гигантским развитием средств массовой коммуникации.
  4. Резким ускорением общественного прогресса, дальнейшей интернационализацией всей человеческой деятельности в масштабе планеты, возникновением так называемых “экологических проблем” и необходимостью в связи с этим научного регулирования системы “общество – природа”.

3. Научно-технический прогресс в философском контексте

В философском контексте научно-технический прогресс предстаёт перед нами совсем в другом виде.

Наиболее полно своё отношение к научно-техническому прогрессу отражает философская концепция, основанная на ведических писаниях. “Веды” в буквальном смысле знания о жизни, охватывающие все области человеческого бытия: медицину, психологию, архитектуру и другое.

Сточки зрения вед, наша вселенная состоит из 14 планетных систем, выстроенных по вертикали. Каждому этажу вселенной соответствует определённый уровень развития человека. Земля находится чуть ниже середины и люди, на ней по уровню развития соответственно занимают среднее положение.

На высших (“райских”) планетах люди имеют более высокий уровень развития и обладают высшими способностями, такими как абсолютная память, способность летать, слышать мысли и другое. Уровень развития людей на низших (“адских”) планетах намного ниже, чем на земле.

Однако уровень технического прогресса на этих планетах во много раз превосходит наш и позволяет им создавать космические корабли (НЛО) способные перемещаться на большие расстояния.

Согласно ведам, жизнь на земле идёт по спирали, где один круг (его продолжительность 5-7 тыс. лет) подобен годовому циклу “весна – лето – осень – зима”.

После завершающего этапа (“зимы”) наступает очищение земли, и полная смена населения. Особенность этого процесса в том, что с каждым новым этапом уровень развития человека становиться всё ниже.

Сейчас люди находятся на завершающей стадии последнего этапа – что и привело к появлению научно-технического прогресса.

В предыдущий этап (“осень”) люди жили по тысяче лет. До него продолжительность жизни людей была намного больше. С каждым новым этапом продолжительность жизни человека уменьшается. И сейчас находится на отметке около 70 лет.

Этот процесс, который можно назвать “старение”, отражает сущность эволюции всех материальных объектов во вселенной. Ни что появившееся в нашем мире не молодеет.

А термины старение человека, старение нации, имею в своёй основе фундаментальные законы развития вселенной.

Согласно данной концепции существуют определённые симптомы, которые говорят об изменении человеческого сознания и уровня его развития.

Переход к завершающей стадии последнего этапа отмечен появлением различных машин, которые будут заменять низкий уровень способностей человека.

Это и происходит в наше время, когда низкий уровень развития человека приводит к бурной компьютеризации и механизации.

4. Влияние научно-технического прогресса, на примере современного архитектурного проектирования и строительства

Архитектура и строительство, как и другие сферы жизни человека всецело ощутила на себе влияние научно-технического прогресса. Появились новые, не используемые ранее, конструктивно строительные схемы на основе металлического и железобетонного каркаса.

Большое разнообразие строительных материалов, почти полностью заменяет перечень используемых ранее.

Новые архитектурно-проектировочные особенности данного этапа привели к возникновению массового много этажного строительства, которое является более экономичным, функциональным и широко используется во всём мире.

Эниология – это наука, которая изучает закономерности энергоинформационного обмена. В архитектуре она проявляется, как выбор объёмного решения и пространственного размещения здания. Посредством этих аспектов и архитектурной формы можно воздействовать на здоровье и жизнедеятельность человека.

Французский архитектор Жорж Прат, исследуя многочисленные памятники архитектуры, установил закономерности их энергоинформационного воздействия на человека и констатировал, что пространственное и объёмное решение было не случайным. Менгиры ставились в местах пересечения разломов, подземных водных потоков и сеток металлов.

Камень фиксировал точку концентрации энергий. В храмовой архитектуре, действие подземных энергий также учитывалось и помимо выбора места, сама форма здания служила преобразователем энергетического воздействия. Измерив, энергетический уровень в данных постройках, можно увидеть, как форма накапливает и усиливает энергетическое воздействие земли.

Особое внимание заслуживают примеры использования энергоинформационного воздействия в культовой архитектуре. Комплекс пирамид в Гизе сориентирован строго на основе подземных энергетических сеток. Храм в Корнаке, имеющий в плане неясный поворот на 7 градусов, в действительности посажен на подземный энергетический канал, который объясняет данное планировочное решение.

Это говорит о высоком понимании энергоинформационного обмена архитекторами прошлого. И их глубоких знаниях в сфере архитектуры и строительства, утерянных в наш период.

На сегодняшний день строительство зданий на основе монолитной каркасной системы является наиболее удобной и распространенной формой. Однако современные исследователи в области эниологии констатируют опасность проживания в таких домах.

Повсеместно существуют геоактивные и геопатогенные зоны, которые совместно с техногенными воздействиями могут приводить к искажению естественного ЭМ поля земли, и как следствие нарушению жизнедеятельности организмов различного уровня организации.

В современных городах, при планировании строительства жилых зданий, фактор геопатогенности и геотехнопатогенности практически не учитывается. Можно построить здание в любом, даже в самом неблагоприятном для проживания месте. Это является результатом научно-технического прогресса.

При помощи конструктивных и архитектурных нововведений удаётся значительно улучшить условия проживания людей, даже в самых неблагоприятных климатических зонах.

Однако недоучёт вышеназванных факторов, приводит к искажению естественной электромагнитной конфигурации пространства в жилой зоне здания и, как следствие, к нарушению здоровья проживающих здесь людей.

Ярким примером технопотагенной зоны является намагниченность от арматуры железобетонных перекрытий зданий. Здесь формируется чуждое для человека гетероградиентное квазипостоянное магнитное поле высокой напряжённости. В отличие от геомагнитного поля, которое однородно, это поле неоднородно.

На нашей географической широте градиент геомагнитного поля составляет несколько нанотесла на километр, а техногенное поле внутри современной квартиры на высоте спального места может достигать 2-3 тысячи нанотесла на 0,5 метра. А вертикальный градиент на некоторых образцах современной мебели (кресла, стулья) может доходить до 12 тысяч нанотесла.

В данном случае люди попадают в гетероградиентное постоянное магнитное поле. Оно также чуждо человеку и другим биологическим объектам, так как их эволюция протекала в постоянном геомагнитном поле и относительно медленных его вариациях при геомагнитных бурях.

По мнению многих исследователей, это мощнейший стрессоген, способствующий образованию целого ряда серьёзных нарушений нормального функционирования ряда жизненно важных систем организма, что может приводить даже к образованию злокачественных опухолей.

5. Заключение

Философский подход, в отличие от исторического, позволяет человеку точно определить сущность происходящих явлений. Подняться на высоту мысли и взглянуть на ситуацию с другого угла.

Он ярко показывает, как термин научно-технический прогресс, который должен символизировать переход к более совершенным условиям жизни в действительности предстаёт перед нами, как показатель деградации человека.

6. Литература

  1. Гвишиани Д. М., Научно-техническая революция и социальный прогресс, “Вопросы философии”, 1974, № 4
  2. Georges Prat “L`Architecture Invisible”, 2005
  3. Материалы центра инновационных технологий ООО “Экватор”

17.08.2009

Источник: http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnu-dpi/nauchno-texnicheskij-progress-kak-pokazatel-degradacii-cheloveka.html

ovdmitjb

Add comment