ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Определение физического свойства решения изобретательской задачи при помощи LT-таблицы Р.О.Бартини В качестве примера рассмотрим задачу Ю.П. Саламатова о линии электропередач. В результате анализа, приведенного в приложении 2, получена структура вредного веполя (рис. 9 или 12).  Рис.12 Структура вредного веполя Обозначения на рис.12 приведены ниже. 1-провод ЛЭП; 1-2 -проводит 2-электрический ток; 2-3 -производит 3-ток утечки; 3-4 -течет 4-электропро 4-5 -стекает водный слой; 7-4 -держит 5-Земля; 6-7 -оседает 6-влага; 6-9 -испаряется 7-изолятор; 9-6 -производит 8-загрязнения; 9-8 -производит 9-атмосфера; 8-7 -оседает Запишем простейшую логическую формулу задачи для физических свойств элементов, включив в нее всего два элемента: электропроводящий слой 4 и ток утечки 3. Элемент 4 – это наиболее нагруженный элемент структуры, а элемент 3 определяет выход, т.е. нежелательный элемент: «И» электропроводность электропроводящего слоя должна быть хорошей, «И» величина тока утечки должна быть хорошей. Тем самым мы следуем логике «И-И» Р.О. Бартини. Находим размерности физических величин в системе Бартини. Электропроводность в системе СИ измеряется в (ом·м)-1,ток в амперах. В системе Бартини ампер имеет размерность L3T-3, размерность ома легко найти по размерностям напряжения и тока. Размерность электрического напряжения или разности потенциалов равна L2T-2 , а размерность тока L3T-3. По закону Ома размерность ома равна отношению размерностей электрического напряжения и тока, т.е. L2T-2 /L3T-3 = L-1T1, тогда размерность электропроводности равна (ом·м)-1=(L-1T1· L1T0)-1= L0T-1. По логике «И-И» перемножаем размерности электропроводности и тока утечки, и получаем размерность физической величины на родительском тренде (рис. 13) L0T-1· L3T-3= L3T-4  Рис.13 Определение родительского тренда Тренд выделен серым цветом, сумма показателей степеней для L и T равна Sn+m=3-4=-1. Находим возможные решения на тренде. Первое – поверхностное натяжение. Электропроводный слой представляет капельки жидкости, осаждающиеся на изоляторах. Решение подсказывает ответ, сила поверхностного натяжения этих капелек должна быть вполне определенной и постоянной. А сила эта зависит от свойств границ раздела жидкость/ изолятор, а также жидкость/ воздух. Проще всего изменять поверхностные свойства изолятора, например, покрывать его водоотталкивающим покрытием, или изготавливать из материалов, не смачивающихся жидкостью. Следующая клетка при движении по родительскому тренду дает две физические величины: напряженность электромагнитного поля и вязкость. Эта клетка подсказывает такое решение: напряженность поля тока утечки должна быть также постоянной и какой-то определенной. Конечно, менять её можно, если изменять напряженность тока в ЛЭП, что может оказаться недопустимым. Свойство вязкости можно отнести к капелькам электропроводящего слоя. Очевидно, вязкость атмосферной влаги недостаточна для снижения тока утечки. Следовательно, электропроводящий слой надо заменять более вязкой жидкостью. Такое решение для высоковольтного оборудования известно, например, высоковольтные трансформаторы заливаются специальным изолирующим машинным маслом. Следующие две клетки тренда – линейное ускорение и частота. Линейное ускорение к току приложить сложно, необходимо замедлять электроны в электропроводном слое, т.е. менять проводимость капелек влаги. А к самому слою, к капелькам жидкости, можно приложить постоянную механическую силу F=m ·a, где m – масса капелек, а – ускорение. Очевидно, этот процесс связан с протиранием изолятора сухим материалом для удаления влаги. Свойство «частота» подсказывает, что электропроводный слой можно подвергать колебаниям, что эквивалентно встряхиванию. Кроме того, теория подсказывает, что возможно изменение частоты переменного тока ЛЭП, хотя это может оказаться и нереализуемым. Смена представлений, т.е. качественное изменение решения происходит на четвертом шаге движения по тренду. Появляются свойства «кривизна» и «изменение проводимости». Свойство кривизны означает какое-то решение на геометрическом уровне, а не физическом. Необходимо изменять геометрию электропроводного слоя в целом, что может быть связано с другой формой изолятора, а также возможно уменьшать размеры капелек влаги. Изменение проводимости предполагает, что проводимость электропроводного слоя должна быть переменной, а не постоянной, и меняться во времени и/или в пространстве. Естественно, в пределе она должна стремиться к нулю и быть управляемой в зависимости от каких-то других параметров. Список литературы 1. А.Б. Бушуев. Применение методов технического творчества в инновационной деятельности. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. – с. 2. Саламатов Ю.П. Топологический анализ исходных изобретательских ситуаций / Ю.П. Саламатов. – 7 с. – Деп. в ЧОУНБ 19.12.2002 № 2842. 3. А.И. Половинкин. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие для студентов втузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 4. А.Б. Бушуев, Математическое моделирование процессов технического творчества – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 306 с. 5. Г.С. Альтшуллер, Б.Л.Злотин, А.В.Зусман, В.И.Филатов. Поиск новых идей. От озарения к технологии. – Кишинев: Картя Молдовеняске, 1989. – 381 С. 6. Странные аттракторы: Сборник статей// Под ред. Я.Г.Синая и Л.П.Шильникова. – М.: Мир, 1981. – 253 С. 7. Ф.С. Робертс. Дискретные математические модели с приложением к социальным, биологическим и экологическим задачам/ Пер. с англ. А.М.Раппорта, С.И. Травкина. Под ред. А.И. Теймана. – М.: Наука, 1986. – 496 С. 8. А.Б. Бушуев. Математика, ТРИЗ, Бартини и кое-что еще. http://www.metodolog.ru/01277/01277.html 9. Alexandr B. Bushuev. Physico-Mathematical Search of Resources/ The TRIZ Journal. January, 2008. http://www.triz-journal.com/archives/2008/01/02/ [1] Связи входящие или исходящие из элемента а называются инциндентными элементу а. [2] Элементы называются смежными, если они: 1) различны, 2)существует связь между ними. |