时间:2023-08-30 09:15:25
引言:寻求写作上的突破?我们特意为您精选了4篇航天事业的重要性范文,希望这些范文能够成为您写作时的参考,帮助您的文章更加丰富和深入。
说不正常也正常。因为,航天活动毕竟离老百姓的生活比较远,不仅与柴米油盐、衣食住行等最基本的物质需求没法比,就是与NBA、中超(中国足球超级联赛)、明星八卦、肥皂剧等所谓精神需求也没法比。虽说公众每天关注的天气预报甚至电视信号都是拜航天技术所赐,但那技术毕竟看不见摸不着,能通过看天气预报就能认识到航天重要性的人可谓凤毛麟角。
说正常又不正常。因为,航天活动很大程度上标志着一个国家的最高科技水平,是综合国力的重要体现,也在塑造、凝聚民族精神中起着不可替代的作用。这样一个在国家硬实力、软实力中都起到举足轻重作用的重要产业,只是在每隔一两年或者两三年才有一次的重要航天活动中才能引起人们关注,又怎不令人叹息。
这种热与冷的转换,虽让人无奈,却又是现实,在相当长的一个时期内恐怕也不会有根本改变。这便造成了一个有趣的现象,在“航天热”时,航天专家们成了电视台等各种媒体的“抢手货”,成为“著名专家”;“航天热”一过去,便再也没人认识他们,其名气甚至连一些中超联赛的替补球员都不如。那么,作为在冷热之间不断转换角色的航天从业者来说,又如何适应这种冷热不断变换的环境呢?
1 电子信息技术的特点
所谓的电子信息技术具体是指以计算机作为载体,并以通讯网络作为传输媒介,对各类信息进行采集、处理和传输,它是信息时代的产物,是多种技术的结合体,也是当前发展速度最快的一项技术。电子信息技术的特点体现在如下几个方面:
1.1 智能与自动
智能化与自动化是电子信息技术最为突出的一大特点,智能传感器是电子信息技术智能化的具体体现,利用智能传感器可以采集相关的信息,并完成自动传送;自动导航与自动存储等技术则体现了电子信息技术的自动化特点,由此节省了人力资源,成本也随之显著降低。
1.2 集成与微型
科学技术的不断进步和完善,使得各类技术获得了长足发展,半导体技术便是其中之一,目前,该技术已经发展到了一个非常高的层次,并为电子信息技术集成化的实现提供了支撑。电子信息技术微型化的特点主要体现在传感器上,由于传感器设计制造时,采用了高端的新型材料,从而使传感器的结构体积大幅度缩小,毫米级的传感器在多个领域中得到了应用。此外,纳米技术也在微型计算机的设计制造中得到了应用,小的体积使其应用范围进一步扩宽。
1.3 高效与快捷
现阶段,计算机的普及程度越来越高,在这一背景的推动下,计算机技术也随之获得了快速发展,它将多种技术进行了融合,如网络技术、数字技术、信息处理与存储技术等,从而使这些技术的特点得到了充分发挥,由此使得电子信息技术具备了高效性和快捷性的特点。在电脑上应用电子信息技术后,能够为使用者提供高效、便捷的信息传输工具,信息的交互变得更加容易。
2 电子信息技术的应用
电子信息技术以其自身所具备的诸多特点在多个领域中得到了广泛的应用,其中较具代表性的应用有以下几个方面:
2.1 在航天领域的应用
军事与经济是一个国家强弱的体现,航天领域在军事和经济的发展中扮演着重要的角色。在该领域中,电子信息技术的应用具体体现在高、精、尖技术的研发上,其在航天领域中的应用,进一步推动了我国航空航天事业的发展。现阶段,随着国家对航天事业重视程度的不断提升,使得该领域中的研究项目大幅度增多,电子信息技术类项目成为该领域研究项目中的一个重要课题,主要涉及以下几个方面的内容:航空领域软件的设计研发、航空领域的信息处理技术、高端微波遥感技术等。除此之外,在航天电子系统的开发中,也应用到了电子信息技术。例如,我国在新型洲际弹道导弹“东风-14”的研发过程中,电子信息技术在导弹的设计、试飞以及投入应用等环节中均得到了应用,并成为该导弹开发中一项重要的技术保障。在航空卫星导航系统的研发中,电子信息技术也获得了应用,如我国在研发BDS(北斗卫星导航系统)时,通过电子信息技术的应用,使系统的精准度及覆盖范围得到了大幅度提升。鉴于航天事业的重要性,必须持续不断地推动该领域的发展,这就要求我们应当逐步加大对电子信息技术在该领域中的应用力度,并扩展其应用的深度与广度。
2.2 在农业领域的应用
我国是一个农业大国,农业在国民经济中占据着主导性地位,推动农业的发展具有重要的现实意义。电子信息技术在农业领域中的应用,为农业的持续、稳定发展提供了强有力的技术支撑。例如,电测仪可以通过对地层电阻率的实施监测找到适合灌溉的地下水资源。按照水体的类型可将地下水分为咸水和淡水两种,其中淡水可以用于农田灌溉,两种类型水体最大的差别在于盐分含量的不同,咸水中的含盐量相对较高,由此使得此类水体更容易导电,而淡水由于含盐量较低,所以导电性也相对较差,正因如此,使得两种水体的电阻率有很大的差别,借助电子信息技术对地下水的电阻率进行检测,便可准确判断出水体是咸水还是淡水,从而为农业灌溉工程提供依据。此外,积温仪可用于农作物周围昼夜温差数据的记录,温度传感器可将温度转化为相应的电流,借助积分电流进行处理,便可使计数器进行计数,通过对积分数据的统计可获得一天内的温度累计值。
2.3 在医疗领域的应用
在医疗领域中,电子信息技术的应用具体体现在如下几个方面:医学影像、电子病历、临床检验等。在医学影像方面,电子信息技术的应用,使医学影像实现了数字化,影像可以通过数字化的方式输出,计算机接收到相关的影像数据之后,可对其进行处理、存储、显示和输出,由此大幅度提高了医学影像的处理效率。目前,医疗机构中应用较多的医学影像数字化设备有磁共振成像、计算机放射摄影以及断层扫描系统等。在临床检验方面,电子信息技术的应用最为普遍,如血细胞分析仪、血液自动生化分析仪等。电子病历是电子信息技术在医疗领域中的一个创新应用,其为医院管理工作的开展提供了极大的方便。电子病历的应用使医院真正意义上地实现了无纸化运营,不但简化了临床流程,而且还便于临床数据的在线查询,这在一定程度上推动了医院的现代化发展。
3 结论
在博物馆作为我国历史文化传承的脉搏情况下。我们要把握时代,跟上时代的步伐,从各个历史角度,各个文化角度,各个地方了解博物馆中存有的收藏,明白博物馆在不同时期所肩负的使命。作为中国人民,我们需要保护我国的文化遗产、传承我国的文化精。而博物馆作为我国的文化遗产以及我国自然文化遗产的展示以及教育的一个公共场所,有利于我国人民对我国的形成、民族的形,我国的发展经历、民族的发展经历进行重要宣传。由此可知博物馆肩负着中华文明、秀科学文化知识的传播的使命。
二、在博物馆定期开展爱国主义教育
随着时代的发展,我国的博物馆都具有教育意义,包含爱国主义。虽然我国的博物馆都能作为被爱国主义教育基地,但是我国许多博物馆都和当地经济效益关联,很多博物馆对人们进行教育开放和讲解只具有形式化,始终不能当地的教育机构、教育部门、学校联系起来,博物馆只能作为旅游景点开放。本人认为,要将博物馆的形式化剔除,让博物馆和当地的教育机构、教育部门、学校紧密联系起来,发挥出博物馆真正的价值。学校定期在博物馆开展爱国主义教育时,应该和博物馆负责人进行交流,使得学校在博物馆开展的爱国主义活动能够顺利进行,并且得到博物馆工作人员的支持根据青少年身心特点。以下几点是本人对不同博物馆开展不同活动的讲解:
1.在儿童博物馆开展儿童爱国主义活动。
儿童博物馆,一看就知道是针对儿童所建造的博物馆。儿童博物馆中,主要是针对儿童的好奇心,爱玩的天性建造而来。在儿童博物馆中,我们可以开展儿童制造飞机模型的活动。在博物馆中,博物馆工作人员要带领儿童参观博物馆各种模型,讲解我国航天事业的发展与前景,解析模型制作的过程,然后学校在参观后安排学生进行飞机模型制作比赛。这样的活动可以是儿童了解我国航天事业的发展,有意愿投身到航天事业。
2.在艺术博物馆开展文化传承爱国主义活动。
艺术博物馆,陈列了许多具有艺术和美学价值的藏品。在艺术博物馆中,由于具有许多古人的字画,古人的编制艺术等。在此博物馆中,我们可以开展了解古代书法的活动。在博物馆中,博物馆工作人员要带领学生参观博物馆艺术藏品,讲解不同作者的不同艺术表现手法,让学生今后学习艺术时,形成自己的一个风格;解析艺术发展在我国的重要性,让学生热爱艺术。在参观过程中,教师可以考核学生对我国艺术的了解。在参观博物馆后,学校可以在课外活动组织艺术性活动,收集比较经典的艺术字画、书籍等,让学生了解艺术,了解艺术的重要性。这样的活动可以使学生对艺术学习感兴趣、有兴趣学习艺术,对我国艺术产品支持。
3.在历史博物馆开展领悟文化精神的爱国主义活动。
历史博物馆,具有浓厚的历史气息,拥有许多前人的精神。历史博物馆主要建造于考古遗址、历史名胜或古战场上,陈列了许多著名先人留下的物件和事迹。在历史博物馆中,我们历开展领悟先人的文化精神活动。在此博物馆中,博物馆工作人员要带领学生参观博物馆不同的著名古代人物的藏品,讲解不同古代人物不著名事迹;让学生领悟先人的文化精神,在今后生活、学习过程中遇到困难时具有先人的文化精神,能够克服困难;在参观过程中,教师可以考核学生对我国著名人物的了解。在参观博物馆后,学校可以在课外活动中组织文化精神的讲座,收集比较经典、著名的的任务以及他们的事迹。让学生领悟先人的文化精神,拥有良好的文化精神品质。这样的活动可以使学生对我国的发展、我国的进步得到理解。
doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.06.055
[中图分类号]V11 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2016)06-00-03
0 引 言
国内外航天产品研制发展历史表明,航天工程研制具有极端的复杂性和风险性,航天事业事关国家安全、形象和地位,“质量是政治、质量是生命、质量是效益”是中国航天的质量理念,反映了中国航天事业质量的重要性和航天人的价值观。
辩证唯物主义认为,事物的发展是螺旋式上升或波浪式前进的过程。中国运载火箭技术研究院(以下简称一院)建院以来,一院人充分认识到了航天工程的复杂性、科学性、创新性,始终把握型号飞行试验成功的工作目标,把成功作为一院人的信仰与追求,认真履行国家和民族赋予一院的历史使命,不断追求型号产品的高质量、高可靠、高安全,同时在系统工程理论的框架下,持续推进型号质量与可靠性工作的实践、创新、再实践、再创新。
航天一院在型号研制历史上,也经历了不少失败,失败之后的整顿或强化措施,对于扭转当时的被动局面,发挥了重要作用,但是痛定思痛,为什么整顿不能永久保持型号和组织的成功和持续成功?为什么不能第一次就把事情做对?航天型号项目管理是落实系统工程理论的成功典范,但周期性的管理低谷,说明一院对系统工程的研制规律把握上还有差距,应对复杂系统的复杂问题,特别是解决管理与控制的全面性和有效性方面还缺乏有效的方法。
2011年,一院在总结和反思其发展历史上重大挫折的同时,提出要用“维度、深度、细度、力度”等“四度”的工作标准来提高系统工程理论在方法应用层面的有效性,来衡量组织的工作成效,实现由型号成功向组织成功的转变。
“四度”明确了零缺陷系统工程的工作标准,提出了研究复杂系统的分析、认识、保证和评价方法。
1 “四度”的含义和要求
20世纪末,世界著名管理专家朱兰博士在美国的一次几千人参加的大会上,以90岁高龄作了告别全世界企业界和管理界的主题发言。他说:“将要过去的20世纪是生产率的世纪,将要到来的21世纪是质量的世纪”,所谓“将要过去的20世纪是生产率的世纪”,是指在20世纪关注点聚焦于产量、产值和生产效率,是粗放型的。所谓“将要到来的21世纪是质量的世纪”,就是说在21世纪关注点聚焦于产品质量,着眼于质量产生的综合效益。因为市场经济的本质是竞争,竞争的核心是质量,竞争的本质是质量观念、素质、技术、条件、服务及价格等一系列综合的评价、比较和改进,产品质量是综合素质和整体能力的综合反映,是集约型的。因此,人们不仅要关注质量,更要关注质量的有效性,那么就要提高关注的全面性、关注的深度、关注的细致程度,以及投入多大的精力和资源,才能实现质量制胜战略。
航天事业发展伴随着国家和经济社会发展变化而变化,由以军事国防为重点的单一发展方向,向军民一体、服务对象多元化发展方向转变,对企业成功的评价也向以组织成功发展为重要评价体系转化。航天型号研制是复杂的系统工程,在看待和思考复杂系统问题的过程中,必须要找到系统解决方案,从而顺应市场化竞争的需求,使企业从粗放管理向精细化管理转变。
“四度”理念方法正是运用系统的视角,从多维度,用量化的概念和方式去评价组织、项目和任务工作成效的系统工程方法,即通过牢牢把握“维度、深度、细度、力度”实现航天系统工程项目内各环节管理的精准,从而从根本上解决工作有效性不高的问题。
“四度”的理念方法是从不同视角关注复杂系统的过程中,从多维度、多角度认识与把握复杂工程系统的内在规律,系统性提高工作有效性的思想方法。
第一,维度,强调工作的系统性、全面性。事物是多维度的,例如,为了保证飞行过程识别要素的全面性,提出了飞行时序动作确认方法,即要保证按飞行时序的相关要素的全面性和解决相关飞行动作在空间上、在环境上的相互影响问题。又如,为了控制系统的接口,提出了ICD(Interface Controlling Document)和IDS(Interface Data Sheet)接口控制方法。
“维度”要求在技术上消除认识上的盲区,在管理上,杜绝失控和工作漏洞,在产品质量管控上,能够识别关键特性、识别风险源,开展有针对性的工作。
“维度”强调了工作的全面性、覆盖性及协同配合,包含两方面的内涵与要求:一是产品的“维度”,航天工程涉及的专业技术广、产品类型多。对于航天产品全寿命周期中发生的问题,都要用系统工程的方法从多维度、多角度全面、系统地看待,从整体上考虑问题并解决问题,由“吃一堑长一智”提升为“吃一堑长多智”,不能头疼医头、脚疼医脚,要综合权衡,周全考虑,坚持目标导向,在时间维度、空间维度、业务维度和知识维度上系统思考解决发展中面临的问题。二是工作质量的“维度”,组织的任何部门和每一个员工都有自己的工作质量,都有自己的质量职责,不同工作具有各自不同的质量属性,质量管理渗透到组织的所有部门和全体员工。产品质量与服务质量已不是一个部门所能单独完成的,而是由许多组织共同协作完成的。各级组织在各个“维度”都要关注、识别、评价和改进各自的质量特性,不断适应企业发展和产品竞争的需求,从各个方面、各个层次、各个维度解决组织结构中各个要素的协同性,使方方面面的质量要素共同作用,指导产品质量的管控,最终在产品上反映不同工作的质量属性,在产品上凝聚企业质量理念。因此,企业的各项工作都要围绕产品这一核心,以追求产品价值最大化、提升核心竞争力为目标,以用户为导向,按照市场经济规律持续优化资源配置方式。各相关部门要持续改进工作质量,加强相互之间的协调配合,不断提升产品质量保证能力。
第二,深度,强调要把工作做深、做透、层层分解落实到底。事物是分层次的,从系统、分系统、单机、到元器件,按照唯物主义观点是无限可分的。通常航天型号质量要管控到影响系统特性的层面上,例如:某型运载火箭首飞失利是一个元器件引起的,引起元器件失效的原因是内部电气互联工艺在金导线与半导体芯片的铝电极连接面发生了金铝扩散效应,形成的金属间化合物降低了连接强度,导致界面脱开,引起失效,由于质量没有管控到这个层面,因此付出了失败的代价。
“深度”强调了层层落实到底,要把工作做深、做透、精益求精,特别是要对产品持续进行再分析、再设计和再验证,同时要解决工作标准层层衰减的问题。“深度”代表了工作的系统性,以型号质量保证工作为例,要对每个层次的产品形态及其质量要素,如系统、单机、器件、原材料、工艺过程、设备等各个环节、各个层次进行精细化管控,通过责任链条的层层分解与深化落实,实现产品质量,保证水平的提高。尤其是要将单点失效识别与控制、拧紧力矩量化、测试覆盖性分析与控制等量化工作进行到底,要将不可测、不可检环节转化为过程的可测、可检,产品过程质量控制工作深入下去,管得彻底。以科研生产计划质量工作为例,要综合考虑各方面因素,不断优化设计上下游传递与流转关系,在空间维度、时间维度、成本维度上精确管理各项协同性工作,提升计划管理质量。
第三,细度,强调要学会把工作做细,养成做细工作的习惯,找到做细工作的方法。事物的表征是可以量化的,细度主要解决一个量化问题。“细度”强调要养成做细工作的习惯、找到做细工作的方法,注重在过程中量化评价各项质量要素。细度就是量化,达到一定细度的量化是管理成熟度提高的表现。以型号产品研制工作为例,“细度”要求型号研制队伍对设计、仿真、试验等摸清余量,找到边界;对生产、装配和检测等环节要实现精确度量,各方面的工作都要有量化值。以财务及成本质量管理工作为例,要细化分解产品研制流程,全面、准确设置成本控制点,在性能维度、材料维度、工时维度、能源维度上实现成本精确可控。同样,各职能部门都要深入一线,结合基层实际需求,科学管理,统筹安排。
第四,力度,强调要提升识别、发现与解决问题的能力和勇于担当、坚决执行、扎扎实实把工作做到位的工作作风。事物是相互作用的,解决问题,是事物的内部矛盾发生改变,才能有本质的变化,事物间的相互作用力没有达到一定的程度,没有量变的持续积累就不能发生质变,就不能推进事物的发展与目标的实现。从管理上讲,“力”有两方面的解释,一是执行力,二是能力,两者缺一不可。执行力不代表言听计从,而是正确把握工作目标,将工作落实到位。
“力度”强调要提升发现问题、解决问题的能力和执行力。在人员素养上要具备识别、发现和解决问题的能力。对于已经认识到的问题,就要有一个时间表,下决心去彻底解决;对于已经有要求和相关标准的工作,必须坚决的、不折不扣地严格执行和贯彻落实,这是确保成功的基本要求。纵观航天型号产品发生的问题,很多都是重复性问题,说明举一反三工作的力度不够,一方面说明人们对问题的原因分析不透彻,纠正和纠正措施不具体的情况,缺乏对质量问题的总结提炼;另一方面也说明人们普遍存在漠视别人的问题,不能主动吸取别人的教训。
2 “四度”为质量要素的把握指明了方向
航天系统工程是组织管理航天型号规划、计划、预研、研制、试验、生产以及人才、物资、保障条件、经费的科学体系与方法。航天系统工程管理本身具有多维性,包含时间维、空间维、业务维和知识维。其中,时间维是指研制流程的各个阶段;空间维是指系统的分解、配套组成;业务维是指型号管理的各项业务;知识维是指型号研制过程中各种专业、不同素质人员的知识组成。航天系统工程是面向型号系统,从方案可行性论证、方案设计、工程设计、工程研制到设计定型和生产装备的全过程,在技术、计划、组织、进度、质量等方面,对人、财、物、技术、信息与知识等多个基本要素实施的管控。
“质量”是一个广义的概念,既包括微观质量,例如产品质量,也包括宏观质量,例如经济运行质量和绩效,其外延构成包含诸多要素:①实物产品质量;②系统管理与运营质量;③人员质量,如素质、知识、技能;④工作质量,如设计、制造;⑤规划质量,如战略方向、产业布局;⑥计划质量,如计划完成率、资源利用率;⑦服务质量,如技巧、态度;⑧财务质量,如效益、收益;⑨成本控制质量;⑩培训质量,如对员工的重视等;协同质量;知识产权质量;品牌质量;创新质量,如组织、机制、管理、技术;质量优先性;注重环境保护和相关方利益。
“四度”揭示了航天产品质量的评定法则,其不能简单用“好”或“不好”这一概念,而是各个质量要素识别、分析与综合评价的结果。产品的综合质量指标可用下式表示:
f(Q)=f(Q1)*f(Q2)*f(Q3)*f(Q4)*f(Q5)*f(Q6)*…*f(Qn) (1)
其中,f(Q1),f(Q2),f(Q3),…,f(Qn)分别代表实物产品质量、系统管理与运营质量、人员质量、工作质量、规划质量、计划质量、服务质量、财务质量、成本控制质量、培训质量、协同质量及创新质量等各项工作质量要素的分立指标,其量化取值范围为0~1。综合质量指标(f(Q))是各分立指标的乘积,其极限值为1。从公式1可以看出,只有各项质量工作相应的分立指标均向满分为1的极限逼近,综合质量指标才可能实现“零缺陷”的最终目标。并且,随着用户需求的提升和企业认识水平的提高,分立指标是动态发展、不断扩充的。
“四度”的四个核心要素――“维度”“深度”“细度”“力度”四者具有内在的辩证关系,即存在“维度”“深度”“细度”的渐进与递推层次、螺旋上升,并通过“力度”保证其他“三度”在推进过程中的全面性和有效性。在提高工作有效性的过程中,首先,要抓“维度”,即把工作项目识别全面,完成无遗漏;其次,要抓“深度”,即把确保工作项目完成的所有活动识别到底,并逐项严格执行;再次,要抓“细度”,即把活动所要达到的目标进行量化,并据此对活动的效果进行评估;而“力度”,是启动各项工作的初始要求,并且始终伴随着工作持续改进的过程,确保了组织工作有效性的持续提升。
3 “四度”与系统工程的辩证关系
航天工程包括运载火箭、航天武器、可重复使用运载器、卫星等多个工程系统。其中任一工程系统的研究、设计、开发、生产都是一个复杂的组织管理过程,首先,必须考虑到从概念研究到部署、使用全寿命周期活动的要求;其次,必须综合集成多种学科和专业技术,包括一些必须事先攻关的前沿技术;再次,必须组织成千上万科技人员和管理人员在十几年的研制过程中协同工作;最后,必须保持在整个研制过程中技术、经费和进度的协调进展。航天工程系统极端的复杂性和风险性要求必须建立一种“组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法”,这就是航天系统工程管理。它是航天工程顺利实施的前提和基础,是组织管理航天型号系统研制工作的唯一选择,也是航天领域必须系统解决的问题。
质量是企业竞争力的核心要素,质量管理是企业管理的纲。质量职能可以用“螺旋上升过程(PDCA循环)”来检验,螺旋形上升过程的旋转是从产品研究与开发开始的,在这旋转的末端,再发动一个新的螺旋形旋转,以进一步改进,质量管理的过程就是质量改进的过程。质量改进是质量管理的精髓,也是系统工程管理的问题导向。质量改进与质量管控要素在维度上是一致的,同样包含实物产品质量改进、系统管理与运营质量改进、人员质量改进、工作质量改进、规划质量改进、计划质量改进、服务质量改进、财务质量改进、成本控制质量改进、培训质量改进、协同质量改进及创新质量改进等各项工作质量改进。
在唯物主义的观点下,系统工程与“四度”二者的核心理念和目标是一致的,都是要实现“复杂系统的质量改进”和“零缺陷”;二者的实现途径也是一致的,都是要“建立高效有序的组织管理方法”。
进一步讲,“四度”在方法论层面上,强调了观察事物和解决问题的系统性,是对系统工程理论的深化和细化的表现方式,是精髓与高度概括,在实际工作中具有很强的针对性、指导性及操作性。
因此,“四度”与系统工程理论二者是一个有机整体,不可分割。“四度”是运用系统工程学,是研究复杂系统的分析、认识、保证和评价方法,是从本质上解决组织有效性的一种工作方法,是系统工程在航天工程领域的新发展。“四度”是项目成效改进工作指导思想的高度概括,精炼阐述了工作标准,指明了改进工作的具体方法。
4 零缺陷系统工程的应用情况及前景
在系统工程思想方法的指导下,将维度、深度、细度、力度等“四度”作为零缺陷系统工程的工作标准纳入质量文化,并深刻解析其准确内涵和具体要求,为运用系统工程学对复杂系统进行分析、认识、保证和评价,并从本质上为提高组织有效性提供了一种科学的工作方法,为系统解决航天事业发展过程中面临的困难与瓶颈,始终保持型号矩阵式质量管理工作纵横均强、相互促进、相互制约、和谐发展的发展态势,“确保成功、永葆成功”,提供了思想方法基础,明确了工作标准,指明了改进方向。
今天中国的航天技术已经从试验阶段走向应用阶段,而国民经济建设、科技进步和国家安全对航天型号在技术水平上、质量上、数量上也提出了更高的要求。面对新机遇、新挑战,为了保持航天的持续发展,有必要重新认识航天科技工业整体发展目标,进一步调整系统结构和组织管理模式,提高工作效率,缩短研制周期、合理利用资源,降低研制成本、满足性能指标要求,确保产品质量。航天产品及其服务,需要以质量和技术为顾客、社会、国家创造价值,同时以质量和技术来体现自身价值和合作伙伴的价值。
质量是民族素质的体现,是做人做事的基本要求。在后续的航天型号研制中,要坚持运用系统工程学的科学方法,遵循“维度、深度、细度、力度”四度工作方法,清晰认识新世纪航天事业的风云变化,深入分析航天工业系统复杂的发展规律,系统解决航天事业发展过程中面临的困难与瓶颈,始终保持型号矩阵式质量管理工作纵横均强、相互促进、相互制约、和谐发展的发展态势,“确保成功、永葆成功”。
主要参考文献
[1]栾恩杰.航天系统工程运行[M].北京:中国宇航出版社,2010.
[2]许达哲.树立航天可靠性工作理念、推进零缺陷系统工程管理[J].质量与可靠性, 2007(2).