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L'ABC DE L'ANALYSE DE CHAMP SU Livres et articles / Et puis est venu l'inventeur Les formules Su-Field peuvent être comparées aux formules chimiques. Voici, par exemple, un enregistrement d'une "réaction" qui donne une réponse au problème 22 : Une flèche ondulée signifie "ne fonctionne pas de manière satisfaisante", une double flèche signifie "nous devons aller au système". Flèche en pointillé - "besoin d'entrer une action." Comment construire et transformer des sous-champs est une section étendue de la théorie de la résolution de problèmes inventifs, appelée analyse des sous-champs. Nous avons juste besoin de connaître quelques règles simples. Première règle : si une partie du sous-champ est donnée dans le problème, le sous-champ doit être complété pour la solution. Considérons, par exemple, le problème d'un réservoir d'essence. La substance B1 (un réservoir vide) est donnée, qui est incapable de signaler son état. Guidé par la première règle, vous pouvez immédiatement écrire la solution du problème : Attention : nous écrivons les champs qui agissent sur les substances en haut, au-dessus de la ligne ; les champs qui sont créés par des substances et "sortent" - sous la ligne. Ainsi, sous la forme Su-Field, le problème est résolu. Il reste à préciser ce que sont B2 et P. Le champ doit agir sur une personne ; il peut donc être électromagnétique (optique), mécanique (sonique) ou thermique. Le champ optique est gênant : des signaux optiques supplémentaires distrairont le conducteur. Les signaux de chaleur sont encore plus gênants. Et ceux du son ? Maintenant, le rôle de B2 est clair. Cette substance, lorsque le réservoir est vide, doit interagir avec elle, créant un signal sonore. Problème résolu! Jetons du flotteur dans le réservoir. Tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir, le flotteur flotte "silencieusement" (les côtés du flotteur doivent être souples pour que le flotteur ne heurte pas les parois du réservoir). Dès qu'il n'y a pas assez de carburant, le flotteur cognera au fond du réservoir et le conducteur entendra un fort bruit étranger. Le système Su-Field résultant peut être écrit sous la forme d'un losange : Ou plus précisément : Le champ mécanique P1 (force d'agitation) agit sur le flotteur B2, qui interagit avec le réservoir B1, et de ce fait, un champ sonore P2 est obtenu. De très nombreuses tâches de mesure et de détection sont résolues en attachant à la substance, qui est donnée selon les conditions du problème, le "préfixe su-field": Ce préfixe est aussi typique pour résoudre des problèmes de « mesure » et de « détection » que l'ajout du groupe COOH au radical R dans les formules des acides organiques : R peut être différent, mais chaque acide organique est connu pour contenir un groupe COOH. Parlons maintenant de la deuxième règle de l'analyse Su-Field. Son essence est la suivante: si, selon les conditions du problème, un sous-champ inutile est donné, alors pour le détruire, il faut introduire entre les substances B1 et B2 la substance B3, qui est une modification de B1 ou B2 . Cela peut s'écrire sous forme de schéma : Vous pouvez détruire le sous-champ de différentes manières. Changer P, V1 ou V2. Supprimez P. Supprimez B1 ou B2. Saisissez B2. Saisissez B3. Le dernier est le plus simple. Mais généralement, selon les conditions du problème, il est impossible d'introduire B3. Une contradiction apparaît : B3 doit être introduit et B3 ne peut pas être introduit. Et maintenant, la règle indique une solution de contournement "rusée" - introduisons B3, mais que ce soit l'une des substances disponibles, légèrement modifiée. Alors la contradiction est facilement surmontée : B3 existe - et B3, pour ainsi dire, n'existe pas. Expliquons cette règle avec un exemple. De nombreuses centrales électriques fonctionnent au charbon. Ils apportent du charbon dans des wagons et le versent dans d'énormes bunkers - des entonnoirs en béton armé. Des convoyeurs à vis sont installés sous les entonnoirs - quelque chose comme des hachoirs à viande. Certes, les vis sans fin ne coupent pas le charbon, mais ne font que ratisser le pipeline. De plus, le charbon s'écoule par gravité le long de tuyaux inclinés vers un broyeur à boulets. C'est un énorme cylindre rotatif à l'intérieur duquel roulent de lourdes billes d'acier. Le charbon est broyé en miettes, en poussière. Le flux d'air transporte le charbon broyé vers le séparateur, où la poussière est séparée et va aux fours, et la miette est renvoyée au broyeur pour un broyage secondaire. Le système est généralement simple et fiable... tant que le charbon n'est pas trop humide. Eh bien, le charbon humide pénètre assez souvent dans les bunkers. Et c'est là que la douleur commence. Le charbon s'accroche aux vis, se colle aux parois des tuyaux, au col du moulin... Ensuite, dans le moulin, l'excès d'eau est expulsé, séparé, mais avant qu'il n'entre dans le moulin, le charbon humide provoque beaucoup de inquiéter. De nombreux inventeurs de différents pays ont essayé de déjouer le charbon humide. Ils l'ont séché, changé la forme des tuyaux, secoué les tuyaux... Le charbon fin est une substance dangereuse. Au cours des expériences, il s'est enflammé plus d'une fois, il y a eu des incendies et des explosions. Enfin, les Américains ont breveté le revêtement fluoroplastique des tuyaux. Un tel revêtement était coûteux, mais il semblait que le problème était résolu, bien qu'à un prix élevé. Cependant, il est vite devenu clair: le charbon a rapidement arraché le revêtement fluoroplastique. L'expression "le charbon humide colle à la paroi du tuyau" dans le langage de l'analyse Su-Field ressemble à ceci : "Un Su-Field inutile est donné - deux substances et un champ de forces de cohésion mécaniques." Le fluoroplaste est B3, de plus, un B3 complètement étranger. Règle enfreinte ! Comme vous l'avez probablement deviné, le VZ ne devrait pas être fabriqué à partir de PTFE, mais à partir de métal modifié ou, plus simplement, de charbon modifié. B1 - charbon humide. Cela signifie que le charbon sec peut jouer le rôle de B3. Même une fine couche de charbon de bois sec entre les parois du tuyau et le charbon de bois humide empêchera immédiatement le collage. (Saupoudrant des escalopes crues de chapelure broyée, l'hôtesse, sans s'en douter elle-même, utilise la règle de l'analyse Su-Field.) La chapelure de charbon séchée dans le courant d'air, retournant au moulin, était acheminée vers les tarières. Changement extrêmement simple, mais la tâche est brillamment résolue! Faites attention: dans les problèmes de gouttes liquides et de charbon humide, il y a quelque chose en commun, bien que dans le premier cas, il soit nécessaire de construire un sous-champ, et dans le second - de le détruire. Dans les deux tâches, il est nécessaire d'introduire une substance et il est impossible (indésirable, difficile) de l'introduire. Cette contradiction est surmontée par le fait que la substance existante est utilisée comme substance d'entrée, après l'avoir légèrement modifiée. Une situation paradoxale se présente : il n'y a pas de nouvelle substance (nous utilisons celle qui existe) - et il y a une nouvelle substance (nous avons modifié la substance existante d'une manière ou d'une autre). La pensée ordinaire fonctionne avec une logique simple : « oui » signifie « oui », « non » signifie « non », « noir » est « noir », « blanc » est « blanc », etc. La théorie de la résolution de problèmes inventifs développe une autre style de pensée basé sur la logique dialectique : "oui" et "non" peuvent coexister en "oui - non", "noir" peut être "blanc"... Voir d'autres articles section Et puis est venu l'inventeur. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : L'énergie de l'espace pour Starship
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