Примеры:
— задача о смазке валков при прокате (Техника и наука, 1981, № 7–8);
— задача о получении высокого давления (Техника и наука, 1979, № 6).
8. «Безмолвие»
Нет информации (волнистая пунктирная стрелка) об А, Б или взаимодействии А и Б. Иногда дано только Б. Требуется получить необходимую информацию.
9. Нерегулируемое (в частности, избыточное) действие
А действует на Б нерегулируемо (например, постоянно), а нужно регулируемое действие (например, переменное). Требуется сделать действие А на Б регулируемым (штрих-пунктирная стрелка).
Примеры:
— задача о сливе стекла из ковша (Техника и наука, 1979, № 10);
— задача об ампуле (Техника и наука, 1981, № 9).
Задача об обнаружении частиц
Ситуация
Для многих целей нужны жидкости особой оптической чистоты, содержащие минимальное количество нерастворимых примесей. Крупные частицы можно обнаружить по отражению света. Однако мелкие пылинки (диаметром до 300 ангстрем) известными оптическими методами обнаружить не удается: света (даже лазерного) они отражают слишком мало. Нужен оптический способ, позволяющий определить, есть ли в жидкости мельчайшие пылинки и сколько их.
Пылинки немагнитные, сделать их магнитными нельзя.
Решение
Шаг 1.1. Мини — задача.ТС для наблюдения частиц, взвешенных в жидкости оптической чистоты, включает жидкость и частицы. ТП-1: если частицы малы, жидкость остается оптически чистой, но частицы невозможно наблюдать невооруженным глазом. ТП-2: если частицы большие, они хорошо наблюдаемы, но жидкость перестает быть оптически чистой, а это недопустимо. Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить возможность наблюдения частиц невооруженным глазом.
Шаг 1.2. Конфликтующая пара.Изделие — частицы. Инструмент — глаз (это плохой, неменяемый инструмент).
Шаг 1.3. Схемы ТП:
ТП-1. Размеры частиц малы:
ТП-2. Размеры частиц велики:
Шаг 1.4. Выбор ТП.ТП-2 — это формальное ТП, приведенное в соответствии с примечанием 3. Поэтому и выбор ТП в этой задаче формален: по условиям задачи мы обязаны выбрать ТП-1.
Шаг 1.5. Усиление ТП.Надо увидеть еще более мелкие частицы, например инородные молекулярные включения.
Шаг 1.6. Модель задачи.Даны мельчайшие частицы в жидкости. Мельчайшие частицы, хотя и не портят жидкость, абсолютно невидимы невооруженным глазом. Необходимо ввести икс-элемент, который, не воздействуя вредно на жидкость, делал бы заметными мельчайшие частицы.
Шаг 1.7. Применение стандартов.После формулировки модели задачи суть конфликта свелась к тому, что в систему надо ввести какие-то добавки и в то же время нельзя вводить ничего. Ясно, что эти добавки должны быть не инородными, а своими — «оптически-жидкостными». «Своя» добавка — это вариация оптической жидкости, получаемой по стандартам 5.1.1.9, 5.5.1. Однако для показа работы АРИЗ мы продолжим анализ по алгоритму.
Шаг 2.1. Оперативная зона.Поверхность мельчайшей частицы и «околочастичное пространство».
Шаг 2.2. Оперативное время.Т 1— время наблюдений, Т 2— время до наблюдений.
ШАГ 2.3. Вещественно-полевые ресурсы.
Внутрисистемные ВПР:
1) глаз;
2) частицы.
Внешнесистемные ВПР: оптическая жидкость.
Надсистемные ВПР: воздух.
Шаг 3.1. ИКР-1.Икс — элемент, абсолютно не усложняя систему и не портя оптической жидкости, в течение ОВ (времени наблюдений) в пределах ОЗ делает частички видимыми.
Шаг 3.2. УсиленныйИКР. Поскольку инструмент (глаз) неизменен, то по примечанию 24 икс-элемент надо заменить на элемент внешней среды: оптическая жидкость сама делает частицы видимыми.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу