Profesní přehled

Inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika

Snímek

Inženýři v oboru přesná mechanika navrhují procesy, stroje, pevné součásti a ostatní vybavení, které mají výjimečně nízké technické tolerance, jsou reprodukovatelné a v průběhu času stabilní. Zajišťují výrobu a zkoušky prototypů a to, aby návrhy splňovaly specifikace systému a provozní požadavky.

Souhrn

Práce inženýra/inženýrky v oboru přesné mechaniky zahrnuje komplexní činnosti od návrhu a vývoje přesných strojů a komponent, až po zajištění jejich výroby a testování. Klíčové je dodržování přísných technických tolerancí a zajištění reprodukovatelnosti a stability výrobního procesu v čase. Často se jedná o práci v týmu, kde je důležitá komunikace a spolupráce s ostatními specialisty.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj procesů, strojů a komponent s vysokou přesností.
  • • Zajištění výroby prototypů a jejich testování dle specifikací a provozních požadavků.
  • • Analýza a řešení technických problémů spojených s výrobou a provozem zařízení.
Trh práce
Nedostatek v zemi Česko a 9 dalších zemí
ELA/EURES 2025
Průmysl
Pokročilá výroba
Vzdělávání
Bakalářský stupeň
46%
Odolnost Skóre · 2026 (Čím vyšší, tím lepší)
Bakalářský stupeň 42% Expozice AI · 2026
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti vědy a techniky — 274 povolání včetně tohoto.

10 z 14 s nedostatkem202529 z 30 roste3.9Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia a dalších 6.

Nejdéle trvající nedostatek: Ireland, 4 roky.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Rychlá kontrola usazení

Sedí vám inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadují Uznání?

Máte rádi úkoly, které vyžadují Integrita?

Máte rádi úkoly, které vyžadují Spolehlivost?

NexFuture™

Budoucí perspektiva pro inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika

The outlook for inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohlo inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika změnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 14 let (kolem roku 2040) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~45%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~45%
Lidská hrana
MOAT~50%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2034
2045
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 46% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech
  • řídit inženýrský projekt
  • definice technických požadavků
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na konstrukční procesy a projektový management. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 11% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • používat software na technické kreslení
  • provádět vědecký výzkum
  • interpretovat technické požadavky
automatizovat 42% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci

Žádný úkol zde zatím není vysoce automatizovatelný.

Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
AI / strojové učení 11%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Generativní AI 8%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Robotická a fyzikální automatizace 4%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Kognitivní software 4%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: září 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Pokročilá výroba

Den v životě

Typický den jako inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika

09
09:00 · ráno
interpretovat technické požadavky
Analyzovat, chápat a používat poskytnuté informace týkající se technických podmínek.
10
10:30 · Dopoledne
stanovit požadavky na díly
Vypočítat a určit funkční, fyzikální, konstrukční, geometrické a velikostní rozměry u dílů nezbytných k vytvoření strojů nebo zařízení.
12
12:00 · poledne
definice technických požadavků
Specifikace technických vlastností zboží, materiálů, metod, procesů, služeb, systémů, softwaru a funkcí tím, že se identifikují konkrétní potřeby, které mají být uspokojeny podle požadavků zákazníka, a reaguje se na ně.
14
14:00 · odpoledne
kalibrovat přesné přístroje
Kontrolovat přesné přístroje a posoudit, zda splňují normy kvality a výrobní specifikace. Opravit a seřídit spolehlivost měřením výstupů a porovnáváním výsledků s údaji referenčního zařízení nebo souborem standardizovaných výsledků.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
navrhovat mikroelektromechanické systémy
Navrhovat a vyvíjet mikroelektromechanické systémy (MEMS), jako jsou např. přístroje pro mikrosnímání. Vytvořit model a simulaci pomocí softwaru pro technické navrhování s cílem posoudit životaschopnost výrobku a prozkoumat fyzikální parametry k zajištění úspěšného procesu výroby.
17
17:00 · Zábal
navrhovat vědecká zařízení
Navrhovat nové vybavení nebo přizpůsobovat stávající vybavení s cílem pomoci vědcům při shromažďování a analýze dat a vzorků.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Adobe IllustratorPythonRMicrosoft SQL ServerThe MathWorks MATLABMicrosoft Visual BasicOracle Primavera Enterprise Project Portfolio ManagementC++ESRI ArcGIS softwareTeradata DatabaseBentley MicroStationCDassault Systemes SolidWorksAutodesk AutoCAD Civil 3DAutodesk RevitPerlMicrosoft Visual Basic for Applications VBATrimble SketchUp ProPuppetChefOracle JD Edwards EnterpriseOneMinitabSmugMug FlickrSupervisory control and data acquisition SCADA softwareDassault Systemes CATIANational Instruments LabVIEWGeographic information system GIS softwarePTC Creo ParametricComputer aided manufacturing CAM softwareAdobe ActionScriptBlinkStatistical softwarePerforce Helix softwareVerilogComputer aided design and drafting software CADDMathsoft MathcadFinite element method FEM softwareHuman machine interface HMI softwareRapid prototyping softwareData acquisition software
Oblasti znalostí
  • konstrukční procesy

    Systematický přístup k vývoji a údržbě inženýrských systémů.

  • projektový management

    Disciplína řízení projektů, činnosti, které tuto oblast tvoří, a proměnné, které jsou s ní spojeny, jako je čas, zdroje, požadavky, termíny a reakce na neočekávané události.

  • strojírenství

    Obor, který používá zásady fyziky, inženýrství a vědy o materiálech za účelem navrhování, analýzy, výroby a údržby mechanických systémů.

Meziodvětvové dovednosti
  • přesná mechanika
  • přesné strojírenství
  • technické výkresy
  • technické zásady
  • elektronika
  • elektrotechnika
  • mechatronika
  • průmyslové inženýrství
  • správa údajů o produktu
Základní dovednosti
provádět akademický výzkum nebo průzkum trhu
  • provádět vědecký výzkum

    Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

používat nástroje pro projektování pomocí počítače (cad) a počítačové rýsovací nástroje
  • používat software na technické kreslení

    Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.

používat přesná měřicí zařízení
  • kalibrovat přesné přístroje

    Kontrolovat přesné přístroje a posoudit, zda splňují normy kvality a výrobní specifikace. Opravit a seřídit spolehlivost měřením výstupů a porovnáváním výsledků s údaji referenčního zařízení nebo souborem standardizovaných výsledků.

řídit a koordinovat projekty a zajišťovat nad nimi dohled
  • řídit inženýrský projekt

    Řídit zdroje, rozpočet, lhůty a lidské zdroje inženýrského projektu a plánovat harmonogramy a veškeré technické činnosti související s projektem.

provádět měření rozměrů a souvisejících vlastností
  • stanovit požadavky na díly

    Vypočítat a určit funkční, fyzikální, konstrukční, geometrické a velikostní rozměry u dílů nezbytných k vytvoření strojů nebo zařízení.

interpretovat technickou dokumentaci a schémata
  • interpretovat technické požadavky

    Analyzovat, chápat a používat poskytnuté informace týkající se technických podmínek.

navrhovat elektrické nebo elektronické systémy a zařízení
  • navrhovat mikroelektromechanické systémy

    Navrhovat a vyvíjet mikroelektromechanické systémy (MEMS), jako jsou např. přístroje pro mikrosnímání. Vytvořit model a simulaci pomocí softwaru pro technické navrhování s cílem posoudit životaschopnost výrobku a prozkoumat fyzikální parametry k zajištění úspěšného procesu výroby.

vypracovávat provozní politiky a postupy
  • definice technických požadavků

    Specifikace technických vlastností zboží, materiálů, metod, procesů, služeb, systémů, softwaru a funkcí tím, že se identifikují konkrétní potřeby, které mají být uspokojeny podle požadavků zákazníka, a reaguje se na ně.

navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • navrhovat vědecká zařízení

    Navrhovat nové vybavení nebo přizpůsobovat stávající vybavení s cílem pomoci vědcům při shromažďování a analýze dat a vzorků.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Uznání Integrita Spolehlivost Analytické myšlení Spolupráce Úspěch Rozmanitost Přizpůsobivost/Flexibilita Tolerance ke stresu Inovace Úspěch/Snaha Sebekontrola Vedení Nezávislost Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
Jak se kvalifikovat

Cesta, jak se stát an inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika

Co je obvykle potřeba ke kvalifikaci: úroveň vzdělání, kde se jedná o regulované povolání a kde studovat.

Typická úroveň vzdělání

Bakalářský stupeň

Studijní programy

Skutečné programy vedoucí k této okupaci podle zemí.

Bachelor of Engineering in Precision Engineering and Design

EQF 6 Možná shoda Není k dispozici přímý odkaz na program

Bachelor of Engineering Precision Engineering

EQF 6 Možná shoda Není k dispozici přímý odkaz na program

Bachelor of Engineering in Precision Engineering and Design (Add-on)

EQF 6 Možná shoda Není k dispozici přímý odkaz na program

System Design - Precision Engineering

EQF 7 Možná shoda GETUIGSCHRIFT
Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou typické technické dovednosti potřebné pro tuto roli?
Kromě solidních znalostí z oblasti strojírenství a mechaniky je zásadní znalost CAD/CAM systémů, metrologických metod a zkušenosti s přesnými obráběcími technologiemi. Důležitá je také schopnost číst technické výkresy a interpretovat normy a standardy.
Jaké vlastnosti jsou pro úspěch v této pozici klíčové?
Preciznost, smysl pro detail, analytické myšlení a schopnost řešit problémy jsou nezbytné. Důležitá je také schopnost pracovat v týmu a komunikovat technické informace jasně a srozumitelně.
Jaké jsou možnosti kariérního růstu pro inženýry/inženýrky v oboru přesné mechaniky?
S rostoucími zkušenostmi a odborností se můžete specializovat na konkrétní oblasti, jako je například návrh optických systémů, robotika nebo vývoj nových materiálů. Možné je i postoupit do vedoucích pozic, například vedoucího vývojového týmu nebo technického manažera.
Inženýr V Oboru Přesná Mechanika/Inženýrka V Oboru Přesná Mechanika — kolik se za to platí ve Spojených státech?
102 320 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 61 510 do 157 710 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.