Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


PERATURAN MUDAH

Dan kemudian seorang pencipta muncul (TRIZ)

Buku dan artikel / Dan kemudian datang pencipta

Komen artikel Komen artikel

ТРИЗ. Простые правила

Пожалуй, самая главная и самая досадная ошибка начинающих изобретателей - стремление добиться результата, не считаясь ни с какими потерями. Возьмем хотя бы задачу 33 - о баллоне со сжиженным газом. Нетрудно измерить остаток жидкости, если время от времени взвешивать баллон. Но ведь это тяжело, дорого (нужны весы), неудобно! Хорошее решение должно выглядеть иначе: баллон сам сигнализирует о том, что сжиженного газа осталось мало.

Посмотрите на рисунок. Дно баллона сделано скошенным, и на скосе укреплен грузик. Пока жидкости много, вес грузика не мешает баллону стоять вертикально. А когда жидкости останется мало, грузик перевесит, и баллон резко наклонится вправо.

Обратите внимание: результат достигнут практически без всякой платы. Даже баллон можно не менять. Достаточно надеть на нижнюю часть корпуса деревянную или металлическую подставку с грузиком - и обычный баллон станет "говорящим".

Французским изобретателям, которые впервые додумались до этого, выдан патент СССР № 456 403.

ТРИЗ. Простые правила

Задача 65. КАК ПОМОЧЬ РАБОЧИМ?

Наверное, вам приходилось видеть, как рабочие передвигают тяжелый рельс. Несколько человек поддевают рельс ломами и по команде переворачивают. Потом снова поддевают и переворачивают. Работа тяжелая и опасная: если рабочий зазевается, рельс может вырвать лом из рук... Вот и задача: как помочь рабочим?

ТРИЗ. Простые правила

Давайте используем простые правила работы с задачами.

Peraturan satu: приступая к решению, сначала разберитесь, почему возникла задача.

В самом деле, почему трудно перемещать рельс? Из-за большого веса? Но ведь труба такого же веса легко покатилась бы уже при небольшом усилии. Значит, все дело в том, что рельс не умеет катиться.

Peraturan kedua: сформулируй противоречие.

Рельс должен быть круглым, тогда он будет легко перемещаться. И рельс должен оставаться "рельсообразным", потому что нам нужен именно рельс, а не труба. Здесь уже необходима фантазия, ведь мы выдвигаем "невероятное" требование: рельс должен оставаться рельсом и в то же время легко катиться, как труба.

Peraturan tiga: представьте идеальное (волшебное, сказочное) решение.

Тут надо включать фантазию на полную мощность! Идеальное решение выглядит так: рельс на время перемещения легко (словно по волшебству!) приобретает способность катиться.

Если "рваться" к решению, не считаясь с потерями, ответ прост: наденем на рельс два колеса - и все! Но чтобы надеть колеса, придется поднять рельс, а для этого потребуется специальное подъемное устройство. Еще раз и еще раз: хороши только те решения, которые позволяют получить результат без усложнения системы, без дорогой платы.

Инженер В. П. Богаенко получил авторское свидетельство № 742 514 на предельно простое решение: четыре магнитных полукруглых вкладыша (по два с каждой стороны рельса) на время как бы округляют рельс (см. рис.), позволяя легко его перекатывать. Вкладыши можно быстро надеть, быстро снять.

ТРИЗ. Простые правила

А теперь - две задачи на применение правил.

Задача 66. ОХОТНИКИ ЗА БАКТЕРИЯМИ

В одной лаборатории проверяли питьевую воду - много ли в ней бактерий. Для этого брали металлическую пластинку, пронизанную множеством тончайших пор, опускали в воду, вынимали и прикладывали с одной стороны промокашку. Через поры промокашка отсасывала воду, и на другой стороне пластинки оставались только бактерии: они не пролезали в поры. С помощью микроскопа внимательно осматривали эту сторону пластинки и подсчитывали число бактерий.

Обычно лаборатория делала 10 анализов в день. С работой справлялась одна опытная лаборантка. Однажды задание изменили: каждый день надо было "ловить" бактерии на 500 пластинках...

- Проверка идет медленно, - сказал старший научный сотрудник. - Пластинку приходится делить на сто строк и потом вести микроскоп вдоль каждой строки. Надо обойтись без микроскопа!

- Как же без микроскопа? - удивился младший научный сотрудник. - Вот если бы бактерии были размером с гривенник...

Все рассмеялись.

ТРИЗ. Простые правила

Dan kemudian seorang pencipta muncul.

- Будем рассуждать по правилам, - сказал он. - Правило первое:

сначала разберитесь, почему возникла задача. Ну, тут мы разобрались: бактерии малы, приходится искать их с помощью микроскопа, а это медленно. Правило второе: сформулируйте противоречие. Пожалуйста! Бактерии должны быть маленькие, невидимые - такие они от природы. И бактерии должны быть больше, чтобы их видно было невооруженным глазом. Правило третье: представьте идеальное решение. Вот оно: пока бактерия в воде, она мала, а когда попадет на пластинку, увеличивается.

- Спасибо, - сказал заведующий лабораторией. - Теперь мы легко справимся.

Решая эту задачу, помните: никакие оптические устройства (проекторы, экраны и т. д.) не дают нужного эффекта. Требуется нечто более простое...

ТРИЗ. Простые правила

Ответ можно проверить, заглянув в журнал "Изобретатель и рационализатор", 1981 г., стр. 30.

Задача 67. СМАЗКА С СЕКРЕТОМ

На трубопрокатном заводе из раскаленной стальной заготовки получают трубу длиной десять метров. Только что изготовленную трубу - еще горячую! - надо покрыть изнутри слоем смазки (толщина слоя - несколько миллиметров). Как это сделать?

На первый взгляд задача кажется простой. Можно, например, использовать "коляску", которая пройдет внутри трубы и нанесет слой смазки. К сожалению, это решение далеко от идеала: замедляются темпы изготовления труб, потребуется довольно сложная машина - "коляска".

Недавно двенадцать инженеров получили авторское свидетельство на остроумное изобретение, позволяющее быстро и точно наносить смазку на внутреннюю поверхность горячих ("свежеизготовленных") труб. Давайте посостязаемся с этой командой!

Подумаем сначала, почему возникла задача. Нет ничего трудного в том, чтобы покрыть слоем смазки walaupun лист металла. Но внутренняя поверхность трубы (да еще нагретой!) очень неудобна для смазки. Отсюда противоречие - смазывать надо ровный лист: это намного проще. И смазывать надо трубу: нет у нас ровного листа! Идеальное решение: мы смазываем что-то плоское (не заготовку и не трубу). А потом это "что-то" передает свою смазку трубе... и исчезает.

Правила указали общее направление решения, остальное зависит от вашей смекалки. Помните, нужен способ, близкий к идеальному: вся хитрость в том, что смазка наносится на "постороннюю" ровную поверхность. Труба еще только изготавливается, а смазка для нее уже нанесена на лист! Остается каким-то образом перевести смазку с листа на внутреннюю поверхность готовой трубы. Сделать это надо так, чтобы "вещество-переносчик", выполнив свою функцию, мгновенно исчезло, не доставляя нам никаких лишних хлопот (вспомните задачи 5 и 15).

Если захотите проверить ответ, загляните в бюллетень изобретений, № 6 за 1981 г. (авторское свидетельство № 804 038).

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

Mengurangkan tekanan untuk superkonduktiviti pada suhu bilik 29.03.2021

Satu pasukan penyelidik dari Universiti Rochester, Universiti Negeri New York di Buffalo dan Universiti Nevada di Las Vegas mengurangkan tekanan yang diperlukan untuk bahan menjadi superkonduktif pada suhu bilik.

Para saintis telah mencuba selama bertahun-tahun untuk mencipta bahan dengan superkonduktiviti pada suhu bilik. Bahan sedemikian akan menghasilkan elektronik yang lebih sejuk dan secara mendadak meningkatkan kecekapan grid kuasa. Hanya pada penghujung tahun lepas, bahan pertama seperti itu dicipta - sebatian kaya hidrogen, yang, apabila dimampatkan kepada 267 GPa, menjadi superkonduktor. Dan walaupun pencapaian ini adalah satu langkah ke arah yang betul, keperluan untuk tekanan tinggi menjadikan bahan itu tidak praktikal untuk kegunaan harian. Dalam kerja baharu, pasukan yang sama menemui cara untuk mengurangkan tekanan yang diperlukan secara drastik dengan menukar kaedah sebelumnya - mereka menggabungkan hidrogen dengan yttrium dan bukannya karbon dan sulfur.

Penyelidikan terdahulu telah menunjukkan bahawa bahan dengan kandungan hidrogen yang tinggi sangat sesuai untuk mencipta bahan superkonduktor pada suhu yang lebih tinggi, itulah sebabnya mereka memilihnya untuk eksperimen mereka.

Kerja itu menggunakan dua andas berlian untuk mencipta tekanan. Mereka diletakkan terpisah sedikit, dan di antara mereka adalah hidrogen gas dan sampel yttrium dalam keadaan pepejal. Bahan-bahan itu dipisahkan oleh kepingan paladium, yang ditambah oleh pasukan untuk menghalang yttrium daripada teroksida - ia juga berfungsi sebagai pemangkin, membantu memindahkan atom hidrogen ke dalam yttrium.

Pengujian bahan yang terhasil menunjukkan bahawa ia mempunyai superkonduktiviti pada 182 GPa - jauh lebih rendah daripada tahun lepas, tetapi masih terlalu tinggi untuk kegunaan praktikal. Walau bagaimanapun, saintis mencadangkan bahawa mereka bergerak ke arah yang betul. Mereka akan terus menyemak teknik mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensinya - dan, sudah tentu, untuk melihat sama ada ia boleh digunakan untuk mencipta bahan superkonduktor pada suhu bilik.

Berita menarik lain:

▪ Instrumen Mikrocip Baharu untuk Penderia Pintar

▪ Pemain DVD dengan keupayaan menyunting video

▪ Alga akan membantu mengekstrak emas dari mata air panas

▪ Kad memori UFS

▪ Rumput terawat adalah berbahaya

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengawasan audio dan video. Pemilihan artikel

▪ artikel Membran air. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Di manakah terletaknya Golgota? Jawapan terperinci

▪ Artikel Etna. Keajaiban alam semula jadi

▪ artikel Pembilang Geiger ringkas daripada lampu neon. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mendapatkan voltan bipolar berganda dalam penukar berdasarkan litar mikro siri ICL7660. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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