Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:История науки и техники. Конспект лекций
.pdf
тяготения у науки нет достаточных опытных оснований, — но как необходимую часть физико-математической модели мира.
Методология Ньютона дала математический ключ, применяемый
на протяжении двух столетий при решении различных физических
проблем, определивших направления в естествознании.
Ньютона занимали горное дело, обработка металлов, мореплавание, в его бумагах найден эскиз паровой повозки (она
должна была
приводиться в действие струей пара, выходящего из отверстия), ему
принадлежит оригинальная схема телескопа-рефлектора, широко распространенного сейчас в астрономической оптике.
Значение творчества Исаака Ньютона:
• теория Ньютона — простая, ясная, легко проверяемая и наглядная — стала фундаментом всего «классического естествознания»,
механистической картины мира, философии, интегральным выражением и критерием
самого понимания научного более чем на 200 лет;
• открытая им концепция действия сил в природе, концепция об-
ратимости физических законов в количественные результаты и,
наоборот, получение физических закономерностей на основе экспериментальных данных, разработка начал дифференциального и интегрального исчисления создали действенную методологию научных
исследований, определившую возникновение и развитие новых науч
ных направлений, дифференцировавших естествознание XVII в.
В ходе научной революции XVII в. наука становится социальной
системой:
• в начале века во многих странах появляются мини-академии —
флорентийская Академия деи Линчеи (academia dei Lincei), в этой
академии состоял Галилео Галилей;
• во второй половине века появляются «большие» академии —
сообщества профессиональных ученых, призванные содействовать
научным исследованиям и практическому
использованию научных
открытий, техническому прогрессу, совершенствованию ремесел (например, Академия наук в Париже, 1666 г.);
• датой рождения современной науки обычно считают 1662 г. — год
основания Лондонского королевского общества естествоиспытателей,
утвержденного Королевской хартией. Лондонское королевское обще-
-
91

ство объединило ученых-любителей в добровольную организацию,
устав которой был сформулирован Робертом Гуком. Целью общества
согласно уставу является «совершенствование знания о естественных
предметах, всех полезных искусствах с помощью экспериментов, не
вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику, грамматику,
риторику или логику».
• формируются научные собрания и библиотеки (монастыри, государственные судебные учреждения,
частные собрания); создаются
значительные книжные коллекции — Британский музей.
Научный итог XVII в.:
• возникает феномен современной науки с новой структурой знания, новыми методами его обоснования, развитой математической
формой его описания;
• становление науки выражало стремление к осмыслению мира и
стимулировало развитие во всех сферах общественной жизни;
• разрушение «старого» Космоса — мира «по
Аристотелю и Пто-
лемею», начало формирования «нового» Космоса — по Копернику;
• обретение наукой своих механизмов, процедур конструирования
теоретического знания, проверки и самопроверки, своего языка (в математической форме);
• возникает социальная структура науки — появились профессиональные организации, специальный инструментарий и т. д.;
• научные методы распространяются в сферу гуманитарного знания и
социального управления; формируются нормы и правила по-
ведения, каналы взаимодействия ученых;
• наука становится интеллектуальной силой, влияющей на социальные процессы в самых разных формах, разрабатываются концепции гражданского общества, общественного договора, обеспечения
прав личности;
• произошло становление научного способа мышления, т. е. соединение эксперимента как метода изучения природы с
математическим
методом и формирование теоретического естествознания;
• на стыке естествознания и производства зарождаются технические науки (на первом плане — механика), экспериментальные ме-
92

тоды исследования; появляются первые работы по электричеству и
магнетизму;
• происходит становление и развитие мануфактурного производства, основанного на ремесленной технике, общественном разделении труда, узкой специализации работников и орудий труда;
• сохраняется существенная связь с эзотерическим знанием, оккультизмом (быстро убывающая);
• наука связана с практическими запросами, но пока еще не
никой; сближения научного и технического прогресса требовало
мануфактурное производство, нужды торговли, мореплавания —
необходимость теоретического и экспериментального решения практических задач.
с тех-

Лекция 8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
НАУКИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Период, который принято называть временем классической науки,
охватывает около двух столетий — XVIII–XIX вв. В это время сложилась механическая картина мира, была выработана и распространена
на различные области естественно-научного, технического и гуманитарного знания методология, создана дисциплинарная структура науки, свершилась промышленная революция.
Историческая периодизация
классической науки
Век просвещения или «период освоения наследия И. Ньютона» XVIII в.
Век промышленной революции XIX в.
Особым образом складывались взаимоотношения науки и техники
в этот период — место науки в жизни общества четко определилось и
упрочилось, возрастает ее роль, усиливается воздействие на развитие
техники и материального производства.
Научной революции XIX в. предшествовали выдающиеся открытия в науке XVII–XVIII вв. и становление ее как социального инсти-
тута. Благодаря трудам Н. Коперни
Восемнадцатый век собрал
воедино результаты прошлой
истории… знание стало
наукой, и науки приблизились
к своему завершению, то есть
сомкнулись, с одной стороны,
с философией, с другой —
с практикой.
Ф. Энгельс
ка, Г. Галилея, Ф. Бэкона, Р. Декарта,
И. Ньютона, И. Кеплера сформировалась новая картина мира.
Появление экспериментального
знания и рационалистического типа
мышления способствовало ее упорядочиванию в XIX в. Она становится
научной системой, изучающей процессы происхождения и развития предметов, явлений, организмов и их связей.
-
94

Принципиально новым являлось утверждение идеи развития и
принципа взаимосвязи в природе, т. е. появление принципов диалектики в научном исследовании. Научный эксперимент в механике привел к установлению связи науки и производства, на базе механики,
физики и математики разрабатывались техника и технология.
На протяжении истории западной цивилизации известны многие
революции в
промышленности, т. е. периоды быстрых технологических изменений. Однако существует только одна промышленная революция — это переход на протяжении столетия от аграрной, ремесленной экономики к доминированию городской, машинной цивилизации.
Современная наука выделяет в истории человечества три крупных
качественных скачка, три революции в производительных силах общества и в структуре
самого общества, которые проходили асинхрон-
но, однако имели глобальный характер.
Революция Период Итог
Неолитическая
революция
Промышленная
революция
Научно-техническая
революция
6–4 тыс.
до н. э.
XVIII–XIX вв.
С середины
XX в.
по н. в.
Создана производящая экономика
Начало перехода от аграрного общества к индустриальному, промышленному
НТР ведет от индустриального,
промышленного общества к обществу
сервисному
Вызревание предпосылок для
промышленной революции, для
перехода от мануфактуры к крупной машинной индустрии происходило неравномерно: в центрах
мирового хозяйства это произошло в конце XVIII — начале XIX в.
В ходе промышленной революции возникает новый элемент
производительных сил общества — машина. Рабочая машина обрабатывает материал труда,
Термин «промышленная
революция» впервые использовал
в 1830-е годы французский
экономист Адольф Бланки,
в 40-х годах XIX в. термин
стал широко употребляться
марксистами, и в первом
томе «Капитала» К. Маркс
дает развернутый анализ
революционных изменений
средств производства, которые
стали фундаментом
капиталистического строя
95

заменяя «умелые руки» работника. Двигатель дает рабочей машине
энергию, намного превосходящую силу человека. Произошла смена
мануфактурного производства машинной индустрией, и этот процесс
можно разделить на три этапа:
Первый этап был связан с появлением рабочих машин в текстильном производстве. Изобретение и распространение рабочих машин
создали неограниченные возможности для расширения производства
его технического усовершенствования.
и
Второй этап промышленной
революции начался с изобретения
Промышленная революция
в XVIII веке… исходит как раз от
этой части машин – от рабочей
машины. И теперь каждый
раз, когда ремесленное или
мануфактурное производство
превращается в машинное,
исходным пунктом служит
рабочая машина.
К. Маркс
универсального теплового двигателя, т. е. паровой машины. Паровая машина стала двигателем
крупной промышленности — она
не только удовлетворяла нужды
развивающейся фабричной системы, но и служила стимулом для
введения рабочих машин во все
отрасли производства, и в первую
очередь
в машиностроение.
Третий этап был связан с созданием рабочих машин в машиностроении, иначе говоря, с изобретением суппорта или резцедержателя. Машиностроение, снабженное мощной энергетической базой и оснащенное рабочими
машинами, позволило наладить выпуск самых разнообразных машин и снабдить ими все отрасли производства.
Применение машин в производстве привело к возникновению
большого числа промышленных предприятий, образованию промышленных центров и концентрации в них населения. Эпоха промышлен-
Именно тогда, когда машины стали производиться машинами, крупная
промышленность, по выражению К. Маркса, «создала адекватный ей
технический базис и стала на свои собственные ноги»
96

ного переворота, таким образом, является временем возникновения и
развития фабричного производства.
Однако не все страны Западной Европы в равной мере были готовы к «промышленному рывку». Исторически случилось так, что родиной промышленной революции стала Англия, хотя больше всего
предпосылок для этого накопила Голландия.
Во-первых, Англия имела меньшую степень феодальной
раздробленности и раньше других создала национальное государство, что
позволило ей опередить другие страны.
Во-вторых, английское государство играло существенную роль
в создании стабильных и гибких институтов, в установлении и реализации четких законов, в формировании элементов инфраструктуры (транспорта, связи), которые способствовали промышленному
развитию, совершенствованию тарифной системы; государство проводило жесткую политику протекционизма: стимулировало вывоз и
ограничивало ввоз готовых изделий, запрещало экспорт новейших
технологий, регулировало уровень оплаты труда, уровень цен, условия работы.
В-третьих, островной характер британского государства способствовал ограничению масштабов непроизводительных, военных расходов и разрушений на территории королевства и благоприятствовал
большей открытости миру, развитию внешних связей
и наиболее эф-
фективных коммуникаций.
В-четвертых, Англия использовала трансферт капиталов, технологий, квалифицированных специалистов и предпринимателей из
Голландии, Франции, Германии, Италии — умельцев, которые внесли
существенный вклад в национальный фонд изобретений.
Вслед за Англией на капиталистический путь развития вступила и
Франция — в 1789 г. там произошла буржуазная революция, феодальные отношения,
тормозившие развитие зарождающегося капитализма (и техники), начали приходить в упадок (по времени это совпало
с периодом наполеоновской империи — 1805–1814 гг.); завершение
промышленного переворота произошло во Франции к 60-м годам
XIX в. — структура буржуазного общества не способствовала промышленной революции, задержало промышленный переворот отсут-
97

ствие важнейших видов сырья — хлопка, индиго, английских машин
и металлоизделий (к 1800 г. в промышленности Франции было всего
15 паровых машин (в Англии — 320).
Полного развития промышленный переворот во Франции достиг
к 30-м годам XIX в.: тогда наметились огромные технические сдвиги
в промышленности, началось полномасштабное внедрение машин во
все области производства, оживилась инженерная мысль,
и на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне французская техника заняла второе
место (после Англии, конечно). Фабричная индустрия, основанная на
машинной технике, пришла на смену предприятиям мануфактурного
типа. Завершение промышленного переворота произошло во Франции уже после революции 1848 г. — в это время Франция занимала
второе место в мире по объему выпускаемой
продукции (после Англии), но первое — в Европе. К. Маркс оценил французскую промышленность как «самую развитую на всем континенте».
В Германии, длительно сохранявшей крепостнические отношения и феодальную раздробленность, промышленный переворот совершился позже, чем в Англии и Франции: в первой половине XIX в.
Германия оставалась аграрной страной с мелким
промышленным
производством, капиталистическое развитие Германии начинается
после 1848 г. — после серии потрясений, вызванных буржуазными
революциями.
С конца 40-х годов промышленная революция в Германии начинает быстро захватывать одну отрасль производства за другой и к концу
60-х годов XIX в. завершается. В 70-х годах XIX в. Германия оснащает свое хозяйство первоклассной машинной техникой
и выходит на
первое место в Европе по многим видам промышленной продукции.
Значительную роль в генезисе и ходе промышленной революции
в Англии сыграла техника — различного рода машины. Высокая степень развития мануфактур с эффективным процессом разделения
труда подготовила условия для технического переворота — замены
ручного труда машинным.
98

Важнейшие технические изобретения
в процессе внедрения машинного труда
Механический ткацкий станок
Прядильная машина
«Дженни»
Джеймса Харгривса
(1765 г.)
Прядильная машина
(ватер-машина)
Ричарда Аркрайта
(1769 г.)
Мюль-машина
Самуэла Кромптона
(1779 г.)
Механический
ткацкий станок
Эдмунда Картрайта
(1785 г.)
Стремительное развитие хлопчатобумажной промышленности сразу выявило
отставание других отраслей индустрии. Для того чтобы преодолеть
но было безотлагательно вводить машины в других отраслях
Резко (примерно в 20 раз) увеличивала производительность
труда прядильщика. Стала использоваться прядильщиками
Англии практически повсеместно. Коэффициент полезной
деятельности прялки ограничен тем, что она использовала
мускульную силу ткача. Давала тонкую, но некрепкую нить
Запатентовал прядильную машину
рассчитанную на водяной привод. Давала крепкую, но грубую нить
Сконструировал прядильную мюль-машину, выпускавшую
высококачественную ткань — крепкую и одновременно
тонкую
Увеличение производительности труда в 40 раз
непрерывного действия,
его, нуж-
Изобретение теплового двигателя — «философской машины XVIII в.»
Конструкция
Денни Папена
(1647–1714)
Пароатмосферное
устройство
Томаса Сэвери
(1650–1715)
Доходная машина
Томаса Ньюкомена
(1663–1729)
Паротеплосиловая
установка
Ивана Ползунова
(1728–1766)
Универсальная
паровая машина
Джеймса Уатта
(1874 г.)
(историческая схема)
Изобретен паровой котел с предохранительным клапаном
(1675 г.), описан замкнутый термодинамический цикл паро-
атмосферного двигателя (1690 г.). Работоспособный двигатель не создан
Изобретена паровая машина для откачки воды
(1698 г.). Отличительная особенность машины — приготовление пара происходило вне цилиндра, в особом котле
Пароатмосферная машина создана для откачки воды из
шахт — первая практическая доходная машина, которая получила широкое распространение в XVIII в.
Разработан проект универсального теплового двигателя —
первой в мире машины
Первая установка построена в России для заводских нужд.
Распространение не получила
Изучил и усовершенствовал машину Т. Ньюкомена при ее
ремонте: изобретен цилиндр двойного действия, центробежный регулятор, передача от штока цилиндра к балансиру
и др. (1774–1784 гг.)
непрерывного действия (1763 г.).
99
из шахт

Первый универсальный двигатель — паровая машина, приводящая в движение
разные рабочие механизмы, стала важнейшим изобретением, которое открыло
путь к ускорению развития и совершенствованию машинного производства. Был
произведен радикальный переворот в технологиях: свободное размещение паровых машин; возможность значительного увеличения мощности; возможность
использования автономного двигателя на транспорте и в производственных
процессах
Изобретение машин
осуществилась механизация производства самих машин
Токарный станок
Генри Модсли
(1797 г.)
Генри Бессемер
(1850-е годы)
Эмиль Мартен
(1860-е годы)
Массовое внедрение машин внесло принципиальные изменения в организацию
труда и в социальную структуру общества: 1) фабричное производство, основанное на кооперации машин, формировало работника принципиально нового типа,
предпринимателем; 2) произошло реальное подчинение труда капиталу, когда
наемный работник уже не может вернуться в число самостоятельно занятых;
3) именно теперь предприниматели (капиталисты) и наемные работники (пролетарии) становятся главными общественными классами
превращая в «винтик» единого трудового коллектива, управляемого
для производства завершило переворот —
Изобрел токарный станок с суппортом — стало возможным
точно нарезать винты и гайки. Понимая необходимость универсализации технических параметров, Модсли стал также
основателем технической стандартизации. Механизация
производства машин позволила наладить поточное производство «машин для убийств» — огнестрельного оружия,
винтовок и стальных пушек
Английский изобретатель и предприниматель изобрел бессемеровский конвертер
Французский инженер создал мартеновскую печь
Наступило время тепловых двигателей — это изобретение подготовило условия для технической революции в области транспорта:
переход к машинной ступени начался почти одновременно на водном
и сухопутном транспорте.
Развитие водного транспорта
Оснащение паровыми двигателями
Д. Хулл
(Англия)
Жоффруа
(Франция)
Мерсени
(Франция)
1736 г. — замена деревянной обшивки корпуса судна на металличе-
скую, первая попытка перехода от парусного движителя к паровому
1781 г. — попытка оснащения судна паровой машиной
1644г. — высказана идея построения железного судна, реализация
была невозможна: нужен был стальной лист
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
