İçeriğe atla

Mühendis

Mühendis
İsimleriMühendis
Meslek türüMeslek
Etkin sektörlerUygulamalı bilimler
YeterliklerMatematik, bilim, tasarım, analiz, eleştirel düşünme, mühendislik etiği, proje yönetimi, mühendislik ekonomisi, yaratıcılık, problem çözme,
Gerekli eğitimlerMühendislik eğitimi
Çalışma alanlarıAraştırma ve geliştirme, sanayi, işletme
İlgili mesleklerBilim insanı, mimar, proje yöneticisi, mucit, astronot
NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan makine mühendisi Joel Steinkraus ve sistem mühendisi Farah Alibay (sağda) Mars Cube One'ın tam ölçekli bir maketini tutuyor

Mühendisler, mühendisliğin uygulayıcıları olarak, işlevsel hedefleri ve gereksinimleri yerine getirmek için makineler, karmaşık sistemler, yapılar, aletler ve malzemeler icat eden, tasarlayan, analiz eden, inşa eden ve test eden, bunu yaparken de pratiklik, düzenlemeler, güvenlik ve maliyetin getirdiği sınırlamaları göz önünde bulunduran profesyonellerdir.[1][2]

Mühendis kelimesi (Latinceingeniator,[3] Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde mühendis unvanındaki Ir. kelimesinin kökeni) Latinceingeniare ("uydurmak, tasarlamak") ve Fransızcaingenium ("zekilik") kelimelerinden türemiştir.[4][5] Lisanslı bir profesyonel mühendisin temel nitelikleri genellikle bir mühendislik dalında dört yıllık lisans derecesi veya bazı yargı bölgelerinde bir mühendislik dalında yüksek lisans derecesi artı dört ila altı yıllık akran denetimli mesleki uygulama (bir proje raporu veya tezle sonuçlanır) ve mühendislik kurulu sınavlarını geçmeyi içerir.

Mühendislerin çalışmaları, bilimsel keşifler ile bunların insan ve iş ihtiyaçlarına ve yaşam kalitesine uygulanması arasındaki bağı oluşturur.[1]

Roller ve uzmanlıklar

Tasarım

Uçan makine için bir tasarım (y. 1488), ilk olarak Kuşların Uçuşu Kodeksi'nde sunulmuştur
Codex Atlanticus'tan bir helikopteri andıran bir hava vidası (y. 1489)

Mühendisler yeni teknolojik çözümler geliştirir. Mühendislik tasarım sürecinde mühendisin sorumlulukları sorunları tanımlamayı, araştırmayı yürütmeyi ve daraltmayı, kriterleri analiz etmeyi, çözümler bulmayı ve analiz etmeyi ve kararlar almayı içerebilir. Bir mühendisin zamanının çoğu araştırma, bilgi bulma, uygulama ve aktarma ile geçer.[6] Yapılan araştırmalar mühendislerin zamanlarının %56'sını çeşitli bilgi davranışlarıyla geçirdiklerini, %14'ünü ise aktif olarak bilgi arayarak geçirdiklerini göstermektedir.[7]

Mühendisler, farklı tasarım seçimlerini kendi değerlerine göre değerlendirmeli ve gereksinimlere ve ihtiyaçlara en uygun çözümü seçmelidir. Önemli ve benzersiz görevleri, başarılı bir sonuç üretmek için bir tasarımdaki kısıtlamaları belirlemek, anlamak ve yorumlamaktır. İyi problem çözme becerileri, mühendisler için önemli bir varlıktır.

Analiz

Prototip tasarımı üzerine görüşen mühendisler, 1954

Mühendisler test, üretim veya bakımda mühendislik analiz tekniklerini uygular. Denetim mühendisleri fabrikalarda ve başka yerlerde üretimi denetleyebilir, bir süreç arızasının nedenlerini belirleyebilir ve kaliteyi korumak için çıktıyı test edebilir. Ayrıca projeleri tamamlamak için gereken zaman ve maliyeti tahmin ederler. Denetim mühendisleri ana bileşenlerden veya tüm projelerden sorumludur. Mühendislik analizi, incelenen sistemin, cihazın veya mekanizmanın özelliklerini ve durumunu ortaya çıkarmak için bilimsel analitik ilkelerin ve süreçlerin uygulanmasını içerir. Mühendislik analizi, mühendislik tasarımını çalışma veya arıza mekanizmalarına ayırarak, çalışma veya arıza mekanizmasının her bir bileşenini ayrı ayrı analiz ederek veya tahmin ederek ve bileşenleri yeniden birleştirerek ilerler. Bu kişiler riski analiz edebilirler.[8][9][10][11]

Birçok mühendis, tasarım yapmak, analiz yapmak, bir makinenin, yapının veya sistemin nasıl çalıştığını simüle etmek ve denemek, parçalar için özellikler oluşturmak, ürün kalitesini izlemek ve süreçlerin verimliliğini kontrol etmek için bilgisayar kullanır.

Uzmanlaşma ve yönetim

Apollo döneminde göründüğü şekliyle NASA Fırlatma Kontrol Merkezi Ateşleme Odası 2

Çoğu mühendis bir veya daha çok mühendislik disiplini konusunda uzmanlaşır.[1] Mesleki topluluklar tarafından çok sayıda uzmanlık tanınır ve mühendisliğin her bir ana dalının çok sayıda alt bölümü vardır. Örneğin inşaat mühendisliği, seramik, metalurji ve polimer mühendisliği dahil olmak üzere ulaştırma mühendisliği, jeoteknik mühendisliği ve malzeme mühendisliği ile birlikte yapı mühendisliğini içerir. Makine mühendisliği, temel özü uygulamalı fizik olduğundan çoğu disiplini kapsar. Mühendisler ayrıca motorlu taşıtlar gibi bir sektörde veya türbinler veya yarı iletken malzemeler gibi bir teknoloji türünde uzmanlaşabilirler.[1]

Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, mühendislerin zamanlarını nasıl harcadıklarını, yani gerçekleştirdikleri iş görevlerini ve zamanlarının bunlar arasında nasıl dağıtıldığını araştırmıştır. Araştırma[7][12], mühendislerin çalışmalarında birkaç temel temanın var olduğunu öne sürer: teknik çalışma (yani, bilimin ürün geliştirmeye uygulanması), sosyal çalışma (yani insanlar arasındaki etkileşimli iletişim), bilgisayar tabanlı çalışma ve bilgi davranışları. Diğer daha ayrıntılı bulgular arasında, 2012 tarihli çalışma örnekleme çalışması[12], mühendislerin zamanlarının %62,92'sini teknik işlere, %40,37'sini sosyal işlere ve %49,66'sını bilgisayar tabanlı işlere harcadığını buldu. Dahası, bu farklı iş türleri arasında önemli bir örtüşme vardı; mühendisler zamanlarının %24,96'sını teknik ve sosyal işlere, %37,97'sini teknik ve sosyal olmayan işlere, %15,42'sini teknik olmayan ve sosyal işlere ve %21,66'sını teknik olmayan ve sosyal olmayan işlere harcıyordu.

Mühendislik aynı zamanda bilgi yoğun bir alandır; araştırmalar mühendislerin zamanlarının %55,8'ini çeşitli bilgi davranışlarıyla geçirdiklerini, bunların %14,2'sinin aktif olarak diğer insanlardan bilgi aldığını (%7,8) ve %6,4'ünün belgeler ve veri tabanları gibi bilgi depolarını incelediğini gösterir.[7]

Mühendislerin bu tür faaliyetlere harcadıkları zaman, mühendislik rollerinde gereken yeterliliklere de yansır. Mühendislerin temel teknik yeterliliklerine ek olarak, araştırmalar ayrıca rolde başarı için kişisel niteliklerinin, proje yönetimi becerilerinin ve bilişsel yeteneklerinin kritik doğasını da göstermiştir.[13]

Mühendis türleri

John Lawlor tarafından heykeli yapılan Mühendislik grubu fotoğrafı, Albert Anıtı

Her biri belirli teknolojiler ve ürünler konusunda uzmanlaşmış birçok mühendislik dalı vardır. Tipik olarak, mühendisler bir alanda derin bilgiye ve ilgili alanlarda temel bilgiye sahip olur. Örneğin, makine mühendisliği müfredatları genellikle elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, metalurji, matematik ve yazılım mühendisliği alanlarında giriş derslerini içerir.

Bir mühendis, sürekli olarak mühendislere ihtiyaç duyan bir firma için işe alınabilir veya diğer firmalara mühendislik danışmanlık hizmetleri veren bir mühendislik firmasına ait olabilir.

Bir ürün geliştirirken, mühendisler genellikle disiplinler arası takımlarda çalışır. Örneğin, robotlar yapılırken bir mühendislik ekibinde genellikle en az üç tür mühendis bulunur. Bir makine mühendisi gövdeyi ve motorları tasarlardı. Bir elektrik mühendisi güç sistemlerini, sensörleri, elektronik devreleri, elektronikteki gömülü yazılımları ve kontrol devrelerini tasarlardı. Son olarak, bir yazılım mühendisi robotun düzgün davranmasını sağlayan yazılımı geliştirirdi.

Yöneticilik hedefleyen mühendisler işletme yönetimi, proje yönetimi ve örgütsel veya iş psikolojisi alanında daha fazla eğitim alırlar. Genellikle mühendisler projeleri, işlevsel departmanları, bölümleri yönetir ve sonunda çokuluslu bir şirketin CEO'ları olabilirler.

Kaynakça

  1. ^ a b c d Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Manual Labor (2006). "Engineers". Occupational Outlook Handbook, 2006–07 Edition (Wayback Machine ile) (ABD ingilizcesi). 23 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2006. 
  2. ^ National Society of Professional Engineers (2006). "Frequently Asked Questions About Engineering". 22 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2006.  "Bilim, gözlemlediğimiz gerçeklere ve test edilmiş gerçeklere dayanan, doğrulanabilen ve diğer insanlara iletilebilen düzenli bir sistemde düzenlenmiş bilgidir. Mühendislik, günlük yaşamlarımızı sürdürmek ve iyileştirmek için sistemleri planlamak, oluşturmak, yönlendirmek, kılavuzlık etmek, yönetmek veya üzerinde çalışmak için kullanılan bilimsel ilkelerin yaratıcı uygulamasıdır."
  3. ^ Pevsner, N. (1942). "The Term 'Architect' in the Middle Ages". Speculum (ABD ingilizcesi). 17 (4). ss. 549-562. doi:10.2307/2856447. JSTOR 2856447. 
  4. ^ Oxford Concise Dictionary (1995).
  5. ^ "engineer". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 22 October 2011
  6. ^ Eide, A.; R. Jenison; L. Mashaw; L. Northup (2002). Engineering: Fundamentals and Problem Solving. New York City: McGraw-Hill Companies Inc.
  7. ^ a b c Robinson, M. A. (2010). "An empirical analysis of engineers' information behaviors". Journal of the American Society for Information Science and Technology. 61 (4). ss. 640-658. doi:10.1002/asi.21290. 
  8. ^ Baecher, G.B.; Pate, E.M.; de Neufville, R. (1979). "Risk of dam failure in benefit/cost analysis". Water Resources Research. 16 (3). ss. 449-456. Bibcode:1980WRR....16..449B. doi:10.1029/wr016i003p00449. 
  9. ^ Hartford, D.N.D. and Baecher, G.B. (2004) Risk and Uncertainty in Dam Safety. Thomas Telford
  10. ^ International Commission on Large Dams (ICOLD) (2003) Risk Assessment in Dam Safety Management. ICOLD, Paris
  11. ^ British Standards Institution (BSIA) (1991) BC 5760 Part 5: Reliability of systems equipment and components – Guide to failure modes effects and criticality analysis (FMEA and FMECA).
  12. ^ a b Robinson, M. A. (2012). "How design engineers spend their time: Job content and task satisfaction". Design Studies. 33 (4). ss. 391-425. doi:10.1016/j.destud.2012.03.002. 
  13. ^ Robinson, M. A.; Sparrow, P. R.; Clegg, C.; Birdi, K. (2005). "Design engineering competencies: Future requirements and predicted changes in the forthcoming decade". Design Studies. 26 (2). ss. 123-153. doi:10.1016/j.destud.2004.09.004. 

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Mühendislik</span> tasarımdan ekipman imalatına kadar ilerleyişi sağlayan işlevler kümesi, uygulamalı bilim

Mühendislik, köprüler, tüneller, yollar, araçlar ve binalar dahil olmak üzere makineler, yapılar ve diğer öğeleri tasarlamak ve inşa etmek için bilimsel ilkelerin kullanılmasıdır. Mühendislik disiplini, her biri uygulamalı matematik, uygulamalı bilim ve uygulama türlerinin belirli alanlarına özel vurgu yapan, geniş bir yelpazede uzmanlaşmış mühendislik alanları’nı kapsar.

<span class="mw-page-title-main">Gemi inşaatı ve deniz mühendisliği</span> Su taşıtları inşaatıyla ilgilenen bir mühendislik dalı

Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisliği gemilerin ve petrol platformları gibi açık deniz yapılarının tüm proje süreçlerini bilen ve gerekli tüm hesap ve analizleri yaparak tüm tasarım ve planlarının hem hazırlanmasını hem de sahada imalatını yürütülmesini içine alan ileri uzmanlık sahasıdır. Gemi İnşaatı en genel anlamıyla deniz yüzeyinde veya altında yüzebilen her türlü taşıtı ve onların sevk sistemlerini içine alır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği içine gemi makinelerini dahil eder ama açık deniz yapılarını almaz. Her iki saha gemi tasarımında ortak ama makine ve açık deniz yapılarında birbirleriyle ayrılırlar.

<span class="mw-page-title-main">Kimya mühendisliği</span> Kimyasallarla ilgilenen mühendislik dalı

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya,ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı ve değerli biçimlere dönüştürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır. Kimya mühendislerinin çalışma alanı nanoteknolojinin ve nanomalzemelerin laboratuvarda kullanımından, kimyasalları, ham maddeleri, canlı hücreleri, mikroorganizmaları ve enerjiyi kullanışlı ürünlere dönüştüren büyük ölçekli endüstriyel işlemlere kadar değişebilir.

<span class="mw-page-title-main">Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği</span> Gemilerin inşaatı ve mimarisi ile ilgilenen mühendislik alanı

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, her türlü sivil ya da askerî deniz aracının, bu araçların makinelerinin ve diğer donanımlarının tasarım, üretim ve planlamasından sorumlu mühendislik dalı. İngilizcede Naval Architecture and Marine Engineering olarak karşılık bulur.

<span class="mw-page-title-main">İnşaat mühendisliği</span> altyapıların tasarımı, planlanması, inşası ve yönetimi ile ilgilenen profesyonel disiplin

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, konvansiyonel ve yüksek hızlı demiryolu projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır ve İngilizce kelime anlamı civil engineering ilk olarak 18.yy. da askerî olmayan mühendislik çalışmalarını askerî mühendislikten ayırabilmek için kullanılmıştır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, çevre mühendisliği, geoteknik, belediye ya da kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. konulardır.

<span class="mw-page-title-main">Nükleer enerji mühendisliği</span> Uygulamalı bilim

Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu mühendislik alanında çalışmalar genel olarak nükleer santrallerin ve reaktörlerin, kısacası nükleer fisyon sistemlerinin ve alt elemanlarının tasarımı, analizi, geliştirilmesi, bakımı, test edilmesi, modellenmesi, inşaatı, işletmeye alınması ve sökülmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Nükleer enerji mühendisliği kapsamında aynı zamanda nükleer füzyon, radyasyonun tıbbi uygulamaları, nükleer güvenlik, ısı transferi, nükleer yakıt teknolojisi, nükleer verimlilik, radyoaktif atıklar, atom bombaları ve radyoaktivitenin çevreye olan etkileri üzerine çalışmalar çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Türkiye'de nükleer enerji mühendisliği dalında lisans eğitimi veren kuruluşlar Hacettepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'dir.

<span class="mw-page-title-main">Makine mühendisliği</span> Mühendislik

Makine mühendisliği, mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı için mühendislik fiziği ve mühendislik matematiği ilkelerini malzeme bilimi ile birleştiren bir mühendislik dalıdır.

<span class="mw-page-title-main">Endüstri mühendisliği</span> Mühendislik

Endüstri mühendisliği ya da sanayi mühendisliği, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisleri, diğer mühendislik dallarının birçoğunun derslerini de alıp, üzerine işletme, yönetim, üretim, ekonomi ve endüstri mühendisliğine özel derslerle birlikte diğer mühendislik alanlarının yöneticilik yetkisine sahip mühendislik dalı.

<span class="mw-page-title-main">Elektrik mühendisliği</span> elektrik, elektronikle ilgili mühendislik disiplinleri

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği; elektrik, elektronik ve elektromanyetizma üzerine çalışan ve bunları kullanarak çeşitli donanım ve sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgilenen kapsamlı bir mühendislik disiplinidir. 19.yüzyıldan itibaren telefon, telgraf, elektrik enerjisisinin üretimi, dağıtımı ve geniş ölçekte kullanımıyla birlikte ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda yarı iletken teknolojisinin gelişimi, transistörün icadı, mikroişlemcilerin ve bilgisayarların gelişimi ile daha kapsamlı bir disiplin haline gelmiştir.

Kontrol Mühendisliği mekanik, elektrik, elektronik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Gelişen bilgisayar araçları ile büyük bir ivme kazanmış ve özellikle otomasyon alanında gerçekleştirilen projelerle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Maksimum verim almayı hedefleyen girişimciler projelerinde kontrol teorisine dayanan pratikleri kullanmayı göz ardı etmemişlerdir. Büyük ölçekte hesaplar yapıldığında bir kontrol mühendisinin gerçekleştirdiği sistem, manuel yapılandırılmış deneysel ölçümlere dayanan sistemlere göre uzun vadede büyük kazanç sağlamış ve iş verimi maksimuma ulaşmıştır. Kontrol mühendislerinin çalışmaları ayrıca HMI, SCADA gibi monitoring(izlenebilirlik) sistemlerinin gelişmesine imkân tanımıştır. Bu sistemlerle çok büyük fabrikaların bile üretim istatistiklerinden, sistem yönetimine kadar tüm üretim mekanizması kolaylaştırılmıştır.

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

<span class="mw-page-title-main">Otomotiv mühendisliği</span>

Otomotiv mühendisliği, taşıt mühendisliğinin bir koludur, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği ve güvenlik mühendisliği dallarının tasarımda ve üretimde ortak olarak çalışmasıyla yapılır. Motosikletler, otomobiller, otobüsler ve kamyonlar otomotiv mühendisliğinin ana uğraş alanlarıdır.

<span class="mw-page-title-main">Mühendislik etiği</span> Meslek etiği kavramının mühendislik yorumu

Mühendislik etiği, mühendislerin mühendislik uygulamaları için geçerli olan ve mesleğe, topluma, işe, işverene, meslektaşlarına karşı uymaları gereken etik davranışlar bütünüdür. Bilimsel bir disiplin olarak bilim felsefesi, mühendislik felsefesi ve teknoloji etiği gibi konularla yakından ilgilidir. Mühendislik etiğinin tek bir uygulaması ve standardı yoktur, dallara göre değişen anlamı ve uygulaması vardır.

Güvenilirlik mühendisliği, güvenilirlik öğrenimi, gelişimi ve Ömür Devri Yönetimi ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Güvenilirlik, bir sistem veya parçanın, belirlenen süre ve şartlar altında, istenen fonksiyonları gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanır. Kavram çoğu zaman, sistemin hata verme olasılığı şeklinde algılanır. Güvenilirlik, ayrıca belirli bir zaman aralığında işlevsellik yeteneğini tanımlama için de kullanılabilir. Güvenilirlik mühendisliği Sistem Mühendisliği alt-disiplini olarak kabul edilir ve Entegre Lojistik Destek disiplinine sürekli girdi teşkil eder. Güvenilirlik mühendisliği, hatalar arasındaki ortalama sürenin hesaplanması ile sistem güvenilirliğini ve sürekliliğini sağlar.

<span class="mw-page-title-main">İşlev modeli</span>

Sistem ve yazılım mühendisliğindeki işlev modeli modellenen sistem veya konu alanının işlevlerinin yapısal temsilidir.

<span class="mw-page-title-main">Kimya mühendisi</span>

Kimya mühendisi, kimya endüstrisinde hammaddeleri çeşitli ürünlere çevirme konusunda çalışan, tesis ve ekipmanların tasarımı ve işletimi ile uğraşan ve tüm bunları gerçekleştirirken kimya mühendisliği bilgilerini kullanan kişilerin mesleki unvanıdır. Kısaca, kimya mühendisi kimya mühendisliği ilkelerini ilgili uygulama alanlarında kullanan ve hayata geçiren kişidir. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Endüstride çeşitli kimyasal proseslere ait tesis ve makinelerinin tasarımı, üretimi ve işletimi.
  2. Gıda, içecek, kozmetik, temizlik malzemeleri ve ilaç gibi pek çok üründe kullanılan kimyasalların geliştirilmesi.
  3. Yakıt hücreleri, hidrojen enerjisi ve nanoteknoloji gibi pek çok yeni teknolojinin geliştirilmesi.
  4. Tamamen ya da kısmen kimya mühendisliğinden türemiş malzeme bilimi, polimer mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği gibi alanlar.
<span class="mw-page-title-main">Proses tasarımı</span>

Kimya mühendisliğinde maddelerin istenilen fiziksel ve kimyasal dönüşümü için ünitelerin seçimi ve sıralanmasına proses tasarımı adı verilir. Proses tasarımı kimya mühendisliğinin esasını oluşturan merkezidir. Bu alanın tüm unsurlarını bir araya getirdiğinden kimya mühendisliğinin zirvesi olarak düşünülebilir.

<span class="mw-page-title-main">Tasarım düşüncesi</span> Analitik, çözüm odaklı bir düşünce ile ortaya çıkıp daha sonra konuya göre oluşan bir teknik yapı

Tasarım odaklı düşünme, tasarım kavramlarının geliştirildiği bilişsel, stratejik ve pratik süreçleri ifade eder. Tasarım odaklı düşünmenin temel kavramlarının ve yönlerinin birçoğu, hem deneylerle hem de doğal bağlamlarda farklı tasarım alanlarında, bilgi ve pratiğe dayalı araştırmalar ve çalışmalarla tanımlanmıştır.

Mühendislik felsefesi, mühendisliğin ne olduğunu, mühendislerin ne yaptığını ve çalışmalarının toplumu nasıl etkilediğini ele alan ve bu nedenle etik ve estetik yönlerinin yanı sıra ontoloji, epistemoloji, vb. gibi bilim felsefesi veya teknoloji felsefesi'nde incelenebilecek konuları da içeren gelişmekte olan bir disiplindir.

<span class="mw-page-title-main">Süreç mühendisliği</span> ham veya başlangıç maddesinin kimyasal-fiziksel ya da biyolojik işlemler kullanılarak başka bir ürüne dönüştürüldüğü tüm teknik işlemler

Süreç mühendisliği, insanların hammaddeleri ve enerjiyi endüstriyel düzeyde toplum için yararlı ürünlere dönüştürmesini sağlayan temel ilkelerin ve doğa kanunlarının anlaşılması ve uygulanmasıdır. Süreç mühendisleri, basınç, sıcaklık ve derişim gradyanları gibi doğadaki itici güçlerden ve kütlenin korunumu yasasından yararlanarak, istenilen kimyasal ürünleri büyük miktarlarda sentezlemek ve saflaştırmak için yöntemler geliştirebilirler. Süreç mühendisliği, kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerin tasarımı, işletimi, kontrolü, optimizasyonu ve yoğunlaştırılmasına odaklanır. Süreç mühendisliği, tarım, otomotiv, biyoteknik, kimya, gıda, malzeme geliştirme, madencilik, nükleer, petrokimya, ilaç ve yazılım geliştirme gibi çok çeşitli endüstrileri kapsamaktadır. Sistematik bilgisayar tabanlı yöntemlerin süreç mühendisliğine uygulanmasına "süreç sistemleri mühendisliği" adı verilir.