يتطلب تصميم التوربينات تعاون المهندسين من العديد من المجالات ، حيث يشتمل النظام على عمليات ميكانيكية وكهرومغناطيسية وكيميائية. يجب تصميم وتحسين الشفرات والدوار والجزء الثابت بالإضافة إلى دورة البخار بعناية.

في عملية التصميم الهندسي ، يطبق المهندسون الرياضيات والعلوم مثل الفيزياء لإيجاد حلول جديدة للمشاكل أو لتحسين الحلول الحالية. يحتاج المهندسون إلى معرفة بارعة بالعلوم ذات الصلة لمشاريعهم التصميمية. نتيجة لذلك ، يواصل العديد من المهندسين تعلم مواد جديدة طوال حياتهم المهنية.

في حالة وجود حلول متعددة ، يزن المهندسون كل خيار تصميم بناءً على جدارة ويختارون الحل الذي يلائم المتطلبات على أفضل وجه. تتمثل مهمة المهندس في تحديد وفهم وتفسير القيود المفروضة على التصميم من أجل تحقيق نتيجة ناجحة. بشكل عام ، لا يكفي بناء منتج ناجح تقنيًا ، بل يجب أن يفي أيضًا بالمتطلبات الإضافية.

قد تشمل القيود الموارد المتاحة والقيود المادية والخيالية أو التقنية والمرونة في التعديلات والإضافات المستقبلية وعوامل أخرى ، مثل متطلبات التكلفة والسلامة وقابلية التسويق والإنتاجية وإمكانية الخدمة. من خلال فهم القيود ، يشتق المهندسون مواصفات للحدود التي يمكن من خلالها إنتاج وتشغيل كائن أو نظام قابل للتطبيق.

حل المشاكل عدل

 
رسم لمحرك معزز للقاطرات البخارية. يتم تطبيق الهندسة على التصميم ، مع التركيز على الوظيفة واستخدام الرياضيات والعلوم.

يستخدم المهندسون معرفتهم بالعلوم والرياضيات والمنطق والاقتصاد والخبرة المناسبة أو المعرفة الضمنية لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة معينة. غالبًا ما يسمح إنشاء نموذج رياضي مناسب لمشكلة ما بتحليلها (أحيانًا بشكل نهائي) ، واختبار الحلول المحتملة.[1]

عادة ، توجد العديد من الحلول المعقولة ، لذلك يجب على المهندسين تقييم خيارات التصميم المختلفة بناءً على مزاياها واختيار الحل الذي يلبي متطلباتهم على أفضل وجه. اقترح جينريش ألتشولر ، بعد جمع الإحصائيات حول عدد كبير من براءات الاختراع ، أن الحلول الوسط تقع في قلب التصميمات الهندسية "منخفضة المستوى" ، بينما في المستوى الأعلى يكون التصميم الأفضل هو التصميم الذي يزيل التناقض الأساسي الذي يسبب المشكلة.[2]

استخدام الكمبيوتر عدل

 
محاكاة حاسوبية لتدفق الهواء بسرعة عالية حول مكوك فضائي أثناء إعادة الدخول. تتطلب حلول التدفق نمذجة التأثيرات المجمعة لتدفق السوائل ومعادلات الحرارة.

كما هو الحال مع جميع المساعي العلمية والتكنولوجية الحديثة ، تلعب أجهزة الكمبيوتر والبرامج دورًا متزايد الأهمية. بالإضافة إلى برامج تطبيقات الأعمال النموذجية ، هناك عدد من التطبيقات بمساعدة الكمبيوتر (التقنيات بمساعدة الكمبيوتر) خصيصًا للهندسة. يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر لإنشاء نماذج من العمليات الفيزيائية الأساسية ، والتي يمكن حلها باستخدام الطرق العددية.

 
تمثيل رسومي لجزء صغير من WWW ، يوضح الارتباطات التشعبية

يعد برنامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) أحد أدوات التصميم الأكثر استخدامًا في المهنة. تمكن المهندسين من إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد ورسومات ثنائية الأبعاد ومخططات لتصميماتهم. يسمح التصميم بمساعدة الحاسوب مع نموذج بالحجم الطبيعي الرقمي (DMU) وبرمجيات هندسة بمساعدة الحاسوب مثل تحليل طريقة العناصر المحدودة أو طريقة العنصر التحليلي للمهندسين بإنشاء نماذج من التصاميم التي يمكن تحليلها دون الحاجة إلى عمل نماذج مادية باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.

هذه تسمح بفحص المنتجات والمكونات بحثًا عن عيوب ؛ تقييم الملاءمة والتجميع ؛ دراسة بيئة العمل ولتحليل الخصائص الثابتة والديناميكية للأنظمة مثل الضغوط ودرجات الحرارة والانبعاثات الكهرومغناطيسية والتيارات والفولتية الكهربائية ومستويات المنطق الرقمي وتدفقات السوائل والحركية. يتم تنظيم الوصول إلى جميع هذه المعلومات وتوزيعها بشكل عام باستخدام برنامج إدارة بيانات المنتج.[3]

هناك أيضًا العديد من الأدوات لدعم مهام هندسية محددة مثل برامج التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAM) لإنشاء تعليمات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ؛ برنامج إدارة عمليات التصنيع لهندسة الإنتاج ؛ أتمتة التصميم الإلكتروني للوحة الدوائر المطبوعة (PCB) وخطط الدوائر لمهندسي الإلكترونيات ؛ تطبيقات MRO لإدارة الصيانة ؛ وبرامج الهندسة المعمارية والهندسة والبناء (AEC) للهندسة المدنية.

في السنوات الأخيرة ، أصبح استخدام برامج الكمبيوتر للمساعدة في تطوير السلع يُعرف بشكل جماعي باسم إدارة دورة حياة المنتج (PLM).[4]

  1. ^ Nature, Jim Lucas 2014-08-22T00:44:14Z Human (22 Aug 2014). "What is Engineering? | Types of Engineering". livescience.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-07-02. Retrieved 2019-09-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  2. ^ "Theories About Engineering – Genrich Altshuller". theoriesaboutengineering.org. مؤرشف من الأصل في 2019-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-15.
  3. ^ Arbe، Katrina (7 مايو 2001). "PDM: Not Just for the Big Boys Anymore". ThomasNet. مؤرشف من الأصل في 2010-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-30.
  4. ^ Arbe، Katrina (22 مايو 2003). "The Latest Chapter in CAD Software Evaluation". ThomasNet. مؤرشف من الأصل في 2010-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-30.