3.1.2.«Раздвоение» вещества.
Подстандарт : Если в систему входит поток мелкодисперсных частиц и нужно увеличить степень управления этими частицам, поток следует разделить на части, заряженные разноименно. Если весь поток заряжен одноименным электричеством, то противоположный заряд должна нести одна из частей системы.
3.1.3.Самоустранение отработанных веществ.
3.1.4.Введение больших количеств вещества — «пустота» и пена.
3.2. Введение полей
3.2.1.Использование полей по совместительству.
3.2.2.Введение полей из внешней среды.
3.2.3.Использование веществ, могущих стать источником полей.
3.2.4.Совмещение несовместимых полей.
3.3. Фазовые переходы
3.3.1.Фазовый переход 1 (ФП 1): замена фаз.
3.2.2.ФП 2: двойное фазовое состояние.
3.3.3.ФП 3: использование сопутствующих явлений.
3.4.4.ФП 4 переход к двухфазному веществу.
3.4.5.Взаимодействие фаз.
3.4. Объединение объектов в систему и объединение систем в надсистему
3.4.1.Согласование ритмики (согласование собственных частот).
3.5. Применение физэффектов
3.5.1.Самоуправляемые переходы.
3.5.2.Усиление поля на выходе.
Технология применения системы 59 стандартов
Применение стандартов для решения задач
Систему стандартов следует использовать по следующему алгоритму (см. рис. 1):
1. Определить относится ли исследуемая система к задачам на изменение или измерение (обнаружение).
1.1. Если задача на изменение — переходим к классу 1.
1.2. Если задача на измерение (обнаружение) — переходим к классу 2.
2. После решения задачи по классам 1 или 2. Переходят к классу 3.
Подробный алгоритм применения стандартов показан на рис. 2. Таблица применения системы 59 стандартов на решение изобретательских задач приведена на рис. 3—6.
Алгоритм применения стандартов на решения изобретательских задач
Рис. 1. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 59 СТАНДАРТОВ НА РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Рис. 2. ПОДРОБНЫЙ АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 59 СТАНДАРТОВ НА РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Таблица применения системы 59 стандартов на решение изобретательских задач
Рис. 3. Таблица применения 59 стандартов на решения изобретательских задач
Рис. 4. Таблица применения 59 стандартов на решения изобретательских задач (продолжение)
Рис. 5. Таблица применения 59 стандартов на решения изобретательских задач (продолжение)
Рис. 6. Таблица применения 59 стандартов на решения изобретательских задач (окончание)
Применение стандартов для прогнозирования
Последовательность, в которой изложены стандарты, может являться основой для прогнозирования развития технических систем.
Последовательность использования 59 стандартов следующая:
Изменение: 1.1→1.2→1.3→1.4→1.6→3.1→3.2→3.3→3.4→3.5. Измерение, обнаружение:
2.1→2.2→2.3→2.4→2.5→3.1→3.2→3.3→3.4→3.5
Более детально последовательность прогнозирования показана на рис. 7 — 9.
Последовательность прогнозирования систем на «изменение» показана на рис. 7 и 9. Последовательность прогнозирования измерительных систем показана на рис. 8 и 9.
Рис. 7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИСТЕМ «НА ИЗМЕНЕНИЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 59 СТАНДАРТОВ НА РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Рис. 8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ» СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 59 СТАНДАРТОВ НА РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (продолжение)
Рис. 9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 59 СТАНДАРТОВ НА РЕШЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (окончание)
1983 г.
В. М. Петров
Сравнительный анализ систем стандартов 59 и 54
Материалы для преподавателей и разработчиков
В 1983 была разработана система 59 стандартов 71 71 Альтшуллер Г. С. Система стандартов . 59 стандарта по решению изобретательских задач. — Баку, 1983. (рукопись).
.
Система стала более стройной и логичной. Внесены следующие изменения.
Отличия: системы 54 стандарта и системы 59 стандартов
1.1. Введены 3 новых подкласса:
1.1. 2.5. Направление развития измерительных систем.
1.2. 3.3. Фазовые переходы — расширение п. 3.3.2.
1.3. 3. 5. Применение физэффектов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу