Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


CERMIN PELIK OPERATOR RVS

Dan kemudian seorang pencipta muncul (TRIZ)

Buku dan artikel / Dan kemudian datang pencipta

Komen artikel Komen artikel

TRIZ. Cermin pelik pengendali RVS

Suatu ketika Khoja Nasreddin diminta melakukan mukjizat. Baiklah, kata Nasreddin, saya akan melakukan keajaiban, tetapi dengan syarat semua yang hadir tidak memikirkan tentang monyet putih itu. Nasreddin menggambarkan monyet ini secara terperinci dan mengulangi: jangan dalam apa jua keadaan memikirkannya. Sudah tentu, selepas itu, tiada siapa yang dapat menghilangkan pemikiran monyet putih ...

Tugas inventif, seperti Nasreddin yang licik, memaksa kita "monyet putih". Kami tegas memutuskan untuk meninggalkan penghantar roller, tetapi sebelum mata fikiran, imej biasa penghantar - roller, tali pinggang - muncul lagi dan lagi. Sangat sukar untuk menjauhi imej yang biasa, kerana ia tidak diketahui bagaimana rupa penghantar yang pada asasnya baru.

Satu kisah menarik terlintas di fikiran. Industri setiap tahun menghasilkan ratusan juta cawan faience, piring, pinggan. Setiap produk dibakar dua kali. Selepas penembakan pertama, produk diisih - bergantung pada bagaimana penembakan itu berlaku, dan kemudian ia dipecat semula, memilih mod yang paling sesuai untuk setiap kumpulan. Diisih mengikut bunyi. Pekerja mengambil pinggan, dengan berhati-hati memukulnya dengan tukul dan menentukan tahap pemanggangan dengan "suara" bunyi. Operasi ini dipanggil "recall". Kerja ini tidak mudah: alihkan plat sepanjang peralihan, dengar dengan teliti "deringan" lembut. Oleh itu, pencipta memutuskan untuk mencipta mesin untuk "panggil balik". Kes biasa apabila sistem lama sudah lapuk dan perlu diganti dengan sesuatu yang berbeza secara asasnya. Pencipta memahami perkara ini, tetapi mereka gagal melarikan diri daripada "monyet putih". Mesin "berguna" telah dibina: ia mengambil pinggan dengan satu "tangan" dan memukulnya dengan tukul yang diapit di "tangan" yang lain. Mikrofon menangkap bunyi, peranti elektronik menganalisisnya dan memberi arahan kepada "tangan" - di mana untuk meletakkan pinggan.

Mesin itu dipasang di kilang. Dan kemudian ternyata: mesin berfungsi lebih perlahan daripada seseorang. Kami cuba meningkatkan kelajuan pergerakan tangan mekanikal - mesin mula mengalahkan simbal. Para pekerja, seperti sebelum ini, terpaksa "memanggil semula" gunung-gunung plat secara manual...

Pada pandangan pertama, sangat mudah untuk menggantikan tangan dengan pengapit mekanikal. Tetapi tangan, tangan, jari -

alat yang tiada tandingan dalam sensitiviti dan mobiliti, dalam kehalusan peraturan dan kawalan, dalam keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan kerja yang berbeza. Tangan beroperasi mengikut arahan otak; pada dasarnya, ia adalah sebahagian daripada satu sistem "otak - tangan", dan sistem ini telah disempurnakan selama berjuta-juta tahun.

Di muzium teknikal terdapat mesin jahit "berguna", tukang batu, pemetik buah ... Kesemuanya tidak berjaya. Untuk menjenterakan kerja tangan dan jari dengan jayanya, perlu dilakukan: ubah prinsip operasi, cari cara kerja baharu yang boleh dijenterakan dengan mudah.

Teori penyelesaian masalah inventif menawarkan alat yang sangat asli untuk membantu imaginasi. Ia dipanggil - pengendali RVS. Ini adalah enam soalan yang mesti dipertimbangkan oleh pencipta. Apakah yang berlaku jika saiz objek yang dimaksudkan mula mengecil? Atau, sebaliknya, adakah mereka akan meningkat? Apakah yang berlaku jika tindakan yang kita pertimbangkan berjalan lebih perlahan dan lebih perlahan, atau lebih cepat dan lebih pantas? Bagaimana untuk menyelesaikan masalah jika syarat tambahan diperkenalkan: kos mesin baru mestilah sama dengan sifar? Atau sebaliknya: kereta boleh menjadi sangat mahal. Lalu bagaimanakah masalah itu diselesaikan?

Enam soalan pengendali RVS, seperti cermin dalam "bilik ketawa", memutarbelitkan keadaan masalah ... dan membuat imaginasi kita berfungsi, membantu untuk menjauhkan diri daripada imej obsesif sistem lama.

Bayangkan bahawa pinggan itu telah menjadi lebih kecil daripada syiling dua kopeck. Dan kemudian lebih sedikit - seperti setitik debu. Anda tidak boleh mencubit pinggan sedemikian dengan jari anda, anda tidak boleh memukulnya dengan tukul. Untuk pinggan - setitik habuk, anda memerlukan tukul tanpa berat ... Dan jika anda mempercepatkan tindakan? Biarkan plat mempunyai dimensi biasa, tetapi hanya satu saat diberikan untuk "panggilan balik" ... seperseribu saat ... sepersejuta saat. Dalam tempoh masa yang singkat, bunyi itu tidak sampai ke telinga pengawal atau mikrofon. Jadi anda memerlukan sesuatu yang lebih cepat daripada bunyi. Lebih cepat daripada bunyi - ringan! Tetapi bagaimana jika anda "memukul" pinggan dengan cahaya (lagipun, ia adalah tukul tanpa berat!) dan menangkap rasuk yang dipantulkan, "dengar"?..

Pengendali PBC tidak bertujuan untuk menerima jawapan kepada tugas. Ia hanya perlu menghapuskan inersia psikologi yang wujud dalam pemikiran kita. Cermin aneh pengendali RVS adalah alat untuk kerja awal pada tugas itu. Jika anda pernah menyolder, anda tahu bahawa anda perlu membersihkan permukaan yang akan dipateri dengan asid terlebih dahulu, keluarkan mendapan oksida daripadanya. Pengendali RCS melakukan sesuatu yang serupa dengan tugas (dan dengan pemikiran kita). Ia berlaku bahawa selepas menggunakan pengendali RCS, tugas itu menjadi sangat mudah sehingga, sebenarnya, ia tidak perlu diselesaikan.

Ambil, sebagai contoh, masalah plat. Pengendali RVS memberi petunjuk: adalah baik untuk menggantikan tukul dengan pancaran cahaya. Ini adalah prinsip baharu untuk memeriksa plat. Tetapi mungkin produk lain sudah diperiksa oleh translucence? Mungkin sudah ada peranti untuk ini? Kemudian kami akan mengambil peranti yang sudah siap, membuat semula sedikit, menyesuaikannya untuk memeriksa plat - dan itu sahaja, anda boleh melaksanakannya.

Di manakah anda perlu menyemak bahagian seramik kecil? Setiap radio amatur mengetahui perintang, komponen radio yang sangat biasa diperbuat daripada seramik. Sudah tentu, perintang diperiksa. Mereka jauh lebih kecil daripada pinggan. Perintang tidak boleh diperiksa dengan "dering balik", jadi ia dikawal dengan bantuan cahaya: bergantung pada tahap penembakan, perintang menghantar dan memantulkan sinar cahaya dengan cara yang berbeza. Mesin ringan menyusun beribu-ribu perintang sejam. Ubah sedikit mesin - dan ia akan menyelamatkan pekerja daripada "panggilan" manual plat.

Lihat melalui buletin ciptaan, dan anda akan segera melihat bahawa kami berada di landasan yang betul: objek kecil diperiksa bukan dengan bunyi, tetapi melalui cahaya. Katakan sebutir nasi. Ia "dibakar" oleh matahari, dan kawalan "pembakaran" ini - apabila menentukan tahap pematangan - dilakukan oleh pancaran cahaya; ada sijil hak cipta.

Lihat apa yang berlaku. Dengan menggunakan pengendali PBC, kami nampaknya sengaja merumitkan tugas, tetapi penyelesaiannya dipermudahkan! Ini berlaku kerana pengendali RVS membantu kita menyingkirkan inersia psikologi dan melihat masalah dengan fikiran terbuka.

Masalah 43

- Kita perlu periksa pistol ini, - kata penyiasat dan meletakkan senapang patah dua laras pemburu di atas meja pakar. - Saya perlu mengetahui sama ada pistol ini ditembak seminggu yang lalu atau tidak?

Pakar itu memeriksa pistol itu dengan teliti dan menggelengkan kepalanya.

- Saya tidak tahu bagaimana untuk mendekati masalah itu. Pistol dibersihkan, tidak ada deposit karbon ...

Dan kemudian seorang pencipta muncul.

"Saya tahu," katanya. - Mari hubungi pengendali RVS.

Katakan pukulan itu berlaku sehari yang lalu... sejam yang lalu... lima minit yang lalu. Mengikut syarat tugas, tiada deposit karbon dalam tong. Tetapi jika pukulan berlaku seminit yang lalu, tong akan menjadi lebih panas sedikit daripada biasa. Dan jika mereka menembak sepuluh saat yang lalu - lebih panas. Jadi, anda juga boleh berkata dengan mata tertutup sama ada mereka melepaskan pistol atau tidak. Benar, "memori suhu" logam sangat pendek ...

TRIZ. Cermin pelik pengendali RVS

Baiklah, mari kita cari beberapa "memori" lain dalam logam. Apakah sifat keluli berubah apabila dipecat? Ingat masalah 32 - mengenai wayar pemanasan. Apabila dipanaskan di atas titik Curie, keluli ternyahmagnet. Sifat magnet juga hilang apabila hentaman. Gas serbuk terkena bukan sahaja peluru, tetapi juga laras. Biasanya tong bermagnet (walaupun lemah): ia dipengaruhi oleh medan magnet Bumi. Ditembak - dan laras itu dinyahmagnetkan serta-merta. Kemagnetan dipulihkan dalam tiga hingga empat minggu. Semakin banyak masa telah berlalu sejak pukulan, semakin dekat dengan "norma" kemagnetan pistol. Ia cukup untuk membandingkan kemagnetan dua senjata untuk menentukan yang mana satu ditembakkan, katakan, seminggu yang lalu.

Kali ini, pengendali RVS membantu untuk mendapatkan separuh jalan kepada jawapan: dia mencadangkan idea "memori suhu", dan untuk beralih kepada "memori magnet", saya perlu mengingati fizik. Ia sering berlaku. Pengendali RVS memberikan pembayang, pembayang, dan kemudiannya perlu untuk merumuskan IFR, mencari percanggahan fizikal, menggunakan peraturan analisis Su-Field dan fizik.

Sekarang mari cuba gunakan pengendali PBC untuk masalah 41. Diameter penggelek berkurangan... Penggelek adalah sepuluh kali ganda, seratus kali lebih nipis daripada rambut... Tidak dapat dibayangkan untuk membina penghantar dengan penggelek sedemikian. Tetapi kita sedang menjalankan eksperimen pemikiran, apa yang perlu kita takuti? Biarkan penggelek menjadi lebih nipis - seperti molekul. Kami akan meregangkan molekul... Ketebalan minimum ialah satu atom, kemudian molekul akan pecah... Reben kaca bergerak di sepanjang lapisan bola-atom. Penghantar akan menjadi hebat, sangat rata!

Kami mempunyai petunjuk, mari kita gunakannya. Ia adalah perlu untuk "menuangkan" bola-atom di bawah pita kaca. Ini bukan atom gas - mereka akan segera berselerak, hilang. Dan bukan atom badan pepejal - mereka tidak akan bergerak dengan bebas. Masih ada satu kemungkinan - untuk menggunakan atom cecair. Reben kaca panas bergolek bebas di permukaan cecair - penghantar yang ideal...

Apakah cecair yang perlu diambil untuk penghantar sedemikian?

Jangan kita cari secara rawak. Sherlock Holmes, yang memahami dengan sempurna kepentingan pemikiran tersusun dan terarah, pernah berkata: "Saya tidak pernah meneka. Tabiat yang sangat buruk: ia membawa maut kepada keupayaan untuk berfikir secara logik." Mari kita ambil kira ini dan cari cecair yang betul secara logik.

Pertama sekali, kita memerlukan cecair cair rendah. Selanjutnya, cecair mesti mempunyai takat didih yang tinggi, jika tidak, ia akan mendidih, dan permukaan pita akan menjadi bergelombang. Graviti tentu cecair mesti ketara melebihi graviti tentu kaca (2,5 g/cm3), jika tidak pita kaca tidak akan melekat pada permukaannya.

Jadi, bahan yang dikehendaki mempunyai

takat lebur tidak lebih tinggi daripada 200-300°;

takat didih tidak lebih rendah daripada 1500 °;

graviti tentu tidak kurang daripada 5-6 g/cm3.

Hanya logam yang mempunyai gabungan sifat ini. Jika anda tidak mengambil kira logam jarang, terdapat sangat sedikit pemohon: bismut, timah, plumbum ... Bismut mahal, asap plumbum beracun, timah kekal. Jadi, bukannya penghantar - mandi panjang timah cair. Daripada penggelek dan bola - atom. Sistem ini telah bergerak ke peringkat mikro, terdapat peluang untuk pembangunan selanjutnya. Sesungguhnya, sejurus selepas ciptaan ini, paten untuk pelbagai penambahbaikan mula mengalir. Sebagai contoh, jika arus dialirkan melalui timah, maka dengan bantuan magnet adalah mungkin untuk menggerakkan timah, untuk memberikan permukaannya sebarang bentuk - hanya beberapa ratus ciptaan telah dibuat mengenai topik ini ...

Sekarang cuba gunakan operator PBC sendiri.

Masalah 44. PERLU IDEA SEGAR

Di satu institut, projek sedang dibangunkan untuk saluran paip minyak yang luar biasa: cecair yang berbeza sepatutnya mengalir secara bergantian melalui paip yang sama.

Supaya cecair tidak bercampur, mereka perlu dipisahkan oleh peranti khas: cecair pertama mengalir, diikuti dengan bola, seperti omboh, dan cecair lain di belakang bola.

- Tidak boleh dipercayai, - kata pengurus projek. - Tekanan dalam saluran paip adalah tinggi, berpuluh-puluh atmosfera. Cecair akan meresap, bercampur.

- Mungkin mengambil pemisah lain? - jurutera bertanya dan menunjukkan katalog pemisah cakera pengeluar kilang. Terdapat gambar dalam katalog: "gabus" tiga cakera getah sedang bergerak di sepanjang saluran paip.

"Mereka sering terperangkap," kata pengurus projek itu. - Dan masalah utama ialah setiap dua ratus kilometer terdapat stesen pam; pemisah akan datang ke stesen, ia perlu untuk menariknya keluar, ia tidak akan melalui pam. Jadi kedua-dua bola dan cakera adalah sama buruk. Anda memerlukan pemisah yang boleh melalui pam dan memastikan cecair tidak bercampur.

Dan kemudian seorang pencipta muncul.

"Kami akan menggunakan pengendali PBC," dia mencadangkan. Kami perlukan idea baru...

Dan idea baru muncul. Apa yang anda fikir - apa?

Guna yang pertama daripada enam operasi - pengurangan mental dalam saiz saluran paip. Sila ambil perhatian bahawa idea membahagikan saluran paip dengan partition longitudinal adalah tidak baik. Adalah perlu bahawa cecair yang berbeza mengalir secara bergantian melalui saluran paip - dan jangan bercampur ...

Lagi >>

Lihat artikel lain bahagian Dan kemudian datang pencipta.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Implan jantung berkuasa RF 14.09.2012

Satu pasukan jurutera Stanford telah melancarkan peranti jantung boleh implan mini yang dikuasakan oleh gelombang radio dan bukannya bateri. Ukuran peranti hanya kira-kira 0,8 mm dan boleh dimuatkan pada hujung jarum.

Hasilnya telah diterbitkan dalam Surat Fizik Gunaan. Para saintis telah menunjukkan operasi peranti milimetrik yang ditanam di dada pada kedalaman kira-kira lima cm terus pada permukaan jantung manusia. Sehingga kini, kedalaman sedemikian dianggap tidak boleh diakses oleh gelombang radio. Jurutera percaya bahawa ini hanyalah langkah pertama dalam pengeluaran implan tanpa wayar. Sebagai tambahan kepada implan jantung, ini boleh menjadi endoskop, perentak jantung, perangsang otak dan peranti perubatan lain di mana saiz dan kuasa kecil adalah kritikal.

Implan telah merevolusikan perubatan pada zaman mereka. Pada masa ini, peranti sedemikian - perentak jantung, implan koklea, dsb. - menyediakan kualiti hidup yang sesuai untuk ratusan ribu, jika tidak berjuta-juta, pesakit. Tetapi dalam proses mereka bentuk peranti ini, seseorang perlu menyelesaikan masalah kejuruteraan yang kompleks. Saiz unsur nutrien dan masa operasinya adalah kritikal. Sebagai contoh, dalam perentak jantung, bateri menduduki sehingga separuh daripada jumlah volumnya. Dan apabila bateri kehabisan, orang itu memerlukan operasi baharu. Keupayaan untuk menerima tenaga melalui gelombang radio menyelesaikan kedua-dua masalah ini.

Mengikut model matematik sedia ada, diandaikan bahawa gelombang frekuensi tinggi tidak menembusi terlalu dalam ke dalam tisu badan manusia. Disebabkan ini, tiada percubaan untuk mencipta implan sedemikian setakat ini - pemancar frekuensi rendah dan, akibatnya, antena besar akan diperlukan. Terlalu besar untuk ditanam dalam badan. Walau bagaimanapun, sekumpulan saintis yang diketuai oleh Ada Poon, seorang profesor kejuruteraan elektrik di Universiti Stanford, telah menafikan tanggapan ini.

Gelombang elektrik benar-benar cepat meresap dalam tisu, tetapi gelombang radio, dengan pemilihan frekuensi yang betul, boleh menembusi ke kedalaman yang besar. Dengan menyemak semula model, Ada Poon dan pengarang bersamanya menunjukkan bahawa dalam julat frekuensi tinggi tertentu, kuasa tenaga yang dihantar meningkat kira-kira sepuluh kali ganda. Ini bermakna antena penerima boleh menjadi 10 kali lebih kecil, yang bermaksud bahawa tidak akan ada lagi masalah dengan implan kerana saiz. Pada masa yang sama, frekuensi optimum di mana peranti beroperasi mampu menghasilkan kira-kira 50 mikrowatt tenaga, yang jauh melebihi keperluan perentak jantung sedia ada - 8 mikrowatt.

Pembangun telah memohon paten pada reka bentuk antena implan wayarles dan merancang untuk terus berusaha untuk mencipta peranti paling cekap yang memenuhi piawaian kebersihan yang ditetapkan oleh IEEE.

Berita menarik lain:

▪ Fizik dan Linguistik

▪ ADATA SH14 Pemacu Selamat

▪ Kawalan fonon dengan foton cahaya

▪ Pemacu LED 12W daripada TDK-Lambda

▪ Ralat rendah komputer kuantum

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Bahan rujukan. Pemilihan artikel

▪ pasal Puan, daun dah gugur. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa labah-labah tidak masuk ke dalam web mereka? Jawapan terperinci

▪ artikel wisteria. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel termostat besi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Jag ajaib. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024