Ⅰ 工业工程(IE)有哪些研究领域
工业工程学
工业工程(Instrial Engineering)、运筹学(Operations Research)、和系统工程(Systems Engineering)是研究如何分析复杂系统并建立抽象模型从而改进系统的学科。与传统工程学及数理学科不同,这一领域的重点在于研究决策者(人)在复杂系统中的作用。传统上,工业工程师(Instrial Engineer)的工作集中在设计、执行、评估、和改进集合人力、资金、信息、知识、厂房、设备、能源、物料、和流程的制造业生产系统。近年来更多的工业工程师投身到诸如物流、信息、金融、医疗、服务、研发、国防等等众多产业当中从事系统分析与改进工作。简短的说,工业工程师能在任何领域当中发挥作用。工业工程师在获得工业工程学位之前也往往拥有数学、统计、自然科学、社会科学、计算机或其他工程学位。工业工程师从系统科学的角度出发,理性化地处理系统中的不确定因素及复杂交互作用,从而解决产业系统中的重大管理问题和优化系统。计算机应用的深入帮助工业工程师能够应对更为复杂的问题。这些对企业的盈利能力和长远发展有着深远意义。
在精益制造(Lean Manufacturing)系统中,工业工程师致力于消灭在生产过程中对时间,经费,材料,能源以及其他资源的浪费。他们使过程更加有效率,产品质量稳定并且更容易制造,产量得到提高。
同大多数工程学科非常专业化的应用领域不同,工业工程在几乎每一种产业中都有广泛应用。例如如何缩短在主题公园前排起的长队,优化操作方法,全球货物派送(供应链管理),制造更加价格低廉并且可靠的车辆等。
工业工程这一名称很容易招致误解。实际上,在最初,工业工程的命名实际是科学管理,而在现在,在韩国等国家工业工程被称作产业工程,这更加符合它现在的应用范围。它最初是被应用于制造业,然而现在,它已经在其他相关的服务和产业得到广泛的应用。工业工程的也往往被称作运作管理(Operations Management)、系统工程、和工程管理等等。
专业领域
一个工业工程师的专业包括以下元素的部分或者全部。仅仅接受过有限教育或者实践经验有限的应用者可能只熟悉以下的少数类型。
* 关于需求
o 对和产品质量或者设计产品的困难度有关的问题进行调查。
o 调查有关产品生产过程或其机械性能表现的问题。
o 在适当的时机应用优化过的设计。
* 对产品而言(短期)
o 对完整产品设计的分析,从而决定整个生产过程如何划分成不同的步骤或者说工序,以及在过程中特定的阶段如何生产零部件。这需要对经销商和企业所能够提供的工具有着充分的了解。
o 规范在制造或者组装产品的每一个步骤中都将得到应用。这包括那些应该被设计和制造出来的机器,工具,夹具和固定设备以及安全保障措施。任何与质量有关的手续和限制,例如ISO9000标准系列,都应该得到重视。这将要求工业工程师对健康安全以及质量政策有了解。同时也有可能牵涉到对数控机械的程序编制。
o 对时间的测量或者计算要求工业工程师采用特定的方法,考虑到操作员的熟练程度。这被用来计算操作的成本,从而使得对组装或制造流水线的平衡或者对生产能力的判定成为可能。这被称作行为研究。所记录下的时间数据在价值分析中仍然适用。
o 库存的规范,处理和运输的标准,以及组装和完成产品使用的设备,或者在整个过程中的任何中介过程。通过对这些问题的研究,可以消灭意外损坏的可能性,最小化所需要的资源。
* 对过程而言(中期)
o 决定整个过程的维护计划。
o 评估在整个过程中产品的范围,调查通过对现存的工具的改进或者购置更有效率的设备所能带来的效率提高。这可能包含外部采购等方面。这需要对设计技巧和投资分析的专业知识。
o 审查单独的产品在整个生产过程中的流动,从而寻找出可以通过产品重设计而带来的改进,从而减少或者消灭由于生产过程带来的成本,或对使用的工具,方法,配件进行标准化。
* 大局(long term)
o 分析产品在工厂中的流动以提高总体效率,分析是否最重要的产品在过程或者机器方面得到了最高的优先权。这意味着将最赚钱的产品的输出最大化。这需要对统计分析,排队论等领域的专业知识,以及工厂布局设计能力。
o 训练新的工人,教导他们使用机器或者在流水线上从事工作
o 安排规划,对于新产品或者工序及时引进,及时作出必要的改变
o 总的来说,对整个公司元素的结构和安排,例如销售,采购,计划,设计和财务的全面理解,包括良好的沟通技巧。当今的实践中同样需要积极参与以及团队协作精神。
领域包括
运筹学(包括 优化学与数学规划,优化算法,系统仿真,随机过程,马尔可夫链和马尔可夫决策过程,排队论,存储论,决策分析,博弈论 等),管理科学,决策科学,人工智能,概率和统计方法,预测学,系统集成,系统工程,大系统控制理论,工业战略管理,生产系统,运作管理,价值链管理,供应链管理,物流工程与管理,交通运输系统,服务管理,技术管理,产品开发管理,质量工程和管理,可靠性工程,六西格玛,精益制造,再造工程与流程改进,电子商务,信息系统工程与管理,知识管理,数据挖掘,金融工程,工程经济学,组织系统工程,企业工程,制造系统,厂房设计,仓储管理,工作空间设计与设备管理,人因工程学 等等。
世界着名工业工程院系
* 佐治亚理工学院工业与系统工程学院,
* 密歇根大学工业与运作工程系,
* 普渡大学工业工程学院,
* 威斯康星大学麦迪逊分校工业工程系,
* 加州伯克利大学工业工程与运筹学系,
* 宾州州立大学工业与制造工程系,
* 西北大学工业工程与管理科学系,
* 斯坦福大学管理科学与工程系,
* 德州农工大学工业与系统工程系,
* 康奈尔大学运筹学与工业工程系,
* 弗吉尼亚理工学院工业与系统工程系,
* 匹兹堡大学工业工程系,
* 亚利桑那州立大学工业工程系,
* 哥伦比亚大学工业工程与运筹学系,
* 南加州大学工业与系统工程系,
* 里海大学工业与系统工程系,
* 北卡州立大学工业与系统工程系,
* 佛罗里达大学工业与系统工程系,
* 俄亥俄州立大学工业与系统工程系,
* 伦斯勒理工学院决策科学与工程系统系
* 麻省理工学院运筹学中心
* 清华大学工业工程系,
* 天津大学工业工程系,
* 国立清华大学工业工程与工程管理系,
* 国立台湾大学工业工程学研究所,
* 成功大学工业与资讯管理学系,
* 华中科技大学机械学院工业工程系,
工业工程课程
工业工程学士学位通常要求学生在修完基础学科(自然科学、人文及社会科学),数学(微积分、概率与统计、微分方程、数值分析等),和基础工程学科(力学,机械工程,计算机,电子工程等)后研修以下课程:
* 工程经济学
* 工程管理
* 计算机辅助设计和计算机辅助制造
* 系统分析与设计
* 系统仿真(特别是离散不确定系统仿真)
* 确定系统运筹学(数学规划 / 优化学)
* 随机系统运筹学(马尔可夫链,排队论等)
* 人因工程
* 安全工程
* 数学建模
* 制造系统
* 生产系统的调度与控制
* 厂房设计或工作空间设计
* 供应链管理 / 物流工程学
* 质量控制 / 统计过程控制
* 工作研究
* 管理信息系统
* 财务管理学
Ⅱ 工业工程专业都学什么内容
课程体系
《自动化制造系统》、《基础工业工程设计》、《产品设计原理与方法》、《Auto CAD工程制图》、《系统预测与决策》、《生产计划与调度运作管理》、《质量控制与质量管理》、《成本控制》、《工业产品造型》、《工效学》 部分高校按以下专业方向培养:民航工程、物流管理、工业技术管理。
工业工程做的
工业工程学科致力于解决与效率、质量、成本和安全相关的系统问题。当代社会面临的挑战多为复杂系统问题,如:管理全球生产网络、建立高效医疗卫生服务系统、构建交通运输设施与运营网络、打造安全有效的能源供应体系等。
这些挑战不仅涉及复杂的技术,而且与政策及其实施密切相关。应对这类挑战大都需要创新地将多个学科的知识和方法有机结合起来。工业工程系综合运用来自工程、管理和社会科学的知识,发挥交叉学科的优势,探索创新的解决方案。
Ⅲ 工业工程类包括哪些专业
工业工程类包括的专业:
一、工业工程
业务培养目标:本专业培养具备现代工业工程和系统管理等方面的知识、素质和能力,能在商企业从事生产、经营、服务等管理系统的规划、设计、评价和创新工作的高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习工业工程方面的基本理论和基本知识,受到应用工业工程理论与方法分析和解决实际问题方面的基本训练,具有实际管理系统开发与设计的初步能力。
二、标准化工程
培养目标:本专业致力于培养适应社会主义现代化建设需要、德智体全面发展,掌握管理学科基本理论、基本方法以及标准化基础知识和基本技能的,具备一定的管理沟通、偕同合作和组织实施能力,能够从事有关标准化工程项目的决策和全过程管理的标准化高级专门人才。
三、质量管理工程
培养目标:本专业紧紧围绕产品质量、工程质量、服务质量领域所急需的应用型质量管理工程人才应具备的知识体系与能力体系的要求,以先进的质量管理理念的形成、质量安全关键技术的突破和质量科学理论的实践为中心。
培养具有扎实的管理学、经济学基础理论,掌握现代质量管理工程领域的技术和方法,能对产品质量、工程质量和服务质量领域内的技术经济问题进行计测分析、优化与创新,充分发挥标准的社会学和经济学效应,保护消费者权益,培养促进社会经济和谐高效发展的质量管理高级专门人才。
工业工程类就业方向:
工业工程师—在跨国公司、外资企业、国有、民营企业等从事管理工作,以提高生产率、降低成本。
咨询公司—从事市场研究、行业咨询等工作。
政府机关公务员—从事经济管理工作。
高校教师—从事教学与科研工作。
该专业学生的工作待遇较好,在各地区一般都处于中上水平。随着经济的全球化和我国市场经济的深入发展,各行各业对工业工程人才的需求正在迅猛增加,工业工程师成为深受欢迎和尊重的职业。
Ⅳ 工业工程的体系结构
工业工程(Instrial Engineering,简称IE)
IE是对有关人员、物资、设备、能源和信息等组成的整体系统(Integrated System)进行设计、改进和实施的学科。它应用数学、物理和社会科学的专门知识与技能,并且使用工程分析的原理和方法,对上述系统可能取得的成果予以阐述、预测和评价。
工业工程是从事把人员、原材料、设备作为一个整体系统去发挥其功能的科学;它是进行经营管理系统方面的设计、改善与设置工作的学科。为了规定、预测、评价经营管理系统的成果,运用数学、自然科学、社会科学中的特定知识,同时使用技术分析与归纳的原理和方法。工业工程综合运用各种专门知识和技术,成为把生产要素组成更有效的系统所从事的规划、设计、评价和创新活动。这里面的规划、设计、评价和创新就是IE的四大职能。
现代IE根据已有的学科内容和这四大职能,可以分成三大知识体系:规划设计类,管理控制类,分析评价类。
规划设计类主要包括工作研究,设施规划与设计,物流与供应链管理,人因工程。
管理控制类主要包括生产计划与控制,质量管理,成本控制,信息控制。
分析评价类主要包括工程经济,预测与评价,可靠性分析。
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Ⅳ 简述工业工程发展过程及各阶段特征
从19世纪末到现在,工业工程的发展大致可分为四个阶段:
第一阶段,工业工程的萌芽和奠基时期(19世纪到20世纪30年代初)。这一时期的主要方法是劳动专业化分工、时间研究、动作研究、作业标准化等,而且这些方法逐渐发展成工作研究理论,形成了基础工业工程(基础IE)的体系。在这一时期(1908年)美国宾夕法尼州立大学开设了第一个IE专业,并且于1917年在美国成立了第一个IE组织,即工业工程师协会(Society of Instrial Engineering);
第二阶段,工业工程的成长期(20世纪30年代初到20世纪40年代中期)。这一时期由于吸收了数学和统计学的知识,创立了许多IE的原理和方法,包括人机工程、设施规划与设计、物料搬运、生产计划与控制、质量控制、成本管理以及工程经济分析,组织的设计、分析、评价和改善、群体工作效率分析与人员激励等等,形成了现代IE的主体。在这一时期美国高校成立了更多的IE专业或系,并且出现了专门从事IE的职业;
第三阶段,工业工程的成熟期(20世纪40年代中期到20世纪70年代末)。在这一时期运筹学成为IE的理论基础,计算机为IE提供有效的技术手段,特别是应用数学规划、优化理论、博弈论、排队论、存贮论等理论和方法用于描述、分析和设计各种系统,直至系统的寻优。在这一时期IE得到了重大发展,并于1948年成立了美国工业工程师学会(American Institute of Instrial Engineer,AIIE)。从这个时期起到现在,逐步形成了现代工业工程学科体系。
第四阶段,工业工程的扩展与创新期(20世纪70年代末至今)。由于计算机技术与系统、系统工程、通讯技术、高新技术等的发展,信息时代的到来使工业工程所面临的问题更加复杂,同时又为它的发展提供了新的技术和手段。因而,当今是工业工程学科最富有创造力的时代。在这一时期系统工程原理和方法用于IE、完善了IE的理论基础和分析方法,特别是系统分析与设计、信息系统、决策理论、控制理论等成为IE新的技术手段,IE的应用范围从微观系统扩展到宏观系统、从工业和制造部门应用到政府部门和各种组织,IE全面应用于生产、服务、行政、问题、卫生、教育的各种产业中。
Ⅵ 工业工程是做的什么的
一、工业工程(Instrial Engineering,简称IE)起源于20世纪初的美国,它以现代工业化生产为背景,在发达国家得到了广泛应用。现代工业工程是以大规模工业生产及社会经济系统为研究对象,在制造工程学、管理科学和系统工程学等学科基础上逐步形成和发展起来的一门交叉的工程学科。它是将人、设备、物料、信息和环境等生产系统要素进行优化配置,对工业等生产过程进行系统规划与设计、评价与创新,从而提高工业生产率和社会经济效益专门化的综合技术,且内容日益广泛。
二、作用:
首先,IE是进行作业标准·时间设定的工具。如果没有这种作业标准·时间设定,那么不仅工厂的生产计划无法制定,甚至是否有剩余产能或是产能不足都不得而知。所以标准作业·时间设定是近代企业经营不可缺少的东西。
其次,IE是工程分析的改善工具。以往的IE是将工厂细分化,然后逐步的改善。但现在这种方法只能适合局部的改善,由于不能和企业利益直接挂钩,所以渐渐采取先进行整体分析,然后改善的方法。