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MIROIRS ÉTRANGES DE L'OPÉRATEUR RVS Livres et articles / Et puis est venu l'inventeur Une fois, Khoja Nasreddin a été invité à accomplir un miracle. D'accord, dit Nasreddin, je ferai un miracle, mais à condition que toutes les personnes présentes ne pensent pas au singe blanc. Nasreddin a décrit ce singe en détail et a répété : n'y pensez en aucun cas. Bien sûr, après cela, personne ne pouvait se débarrasser des pensées du singe blanc ... La tâche inventive, comme le rusé Nasreddin, nous impose le "singe blanc". Nous avons fermement décidé d'abandonner le convoyeur à rouleaux, mais devant l'œil de l'esprit, l'image familière du convoyeur - rouleau, bande - apparaît encore et encore. Il est très difficile de s'éloigner de l'image familière, car on ne sait pas à quoi devrait ressembler un convoyeur fondamentalement nouveau. Une histoire intéressante me vient à l'esprit. L'industrie produit annuellement des centaines de millions de tasses, soucoupes, assiettes en faïence. Chaque produit est cuit deux fois. Après la première cuisson, les produits sont triés - en fonction du déroulement de la cuisson, puis ils sont à nouveau cuits, en choisissant le mode le plus approprié pour chaque groupe. Trié par son. L'ouvrier prend la plaque, la frappe soigneusement avec un marteau et détermine le degré de torréfaction par la "voix" du son. Cette opération est appelée "rappel". Le travail n'est pas facile : décaler les assiettes tout au long du quart de travail, écouter attentivement la douce "sonnerie". C'est ainsi que les inventeurs ont décidé de créer une machine de "rappel". Un cas typique où l'ancien système est obsolète et doit être remplacé par quelque chose de fondamentalement différent. Les inventeurs l'ont compris, mais ils n'ont pas réussi à s'éloigner du "singe blanc". Une machine "maniable" a été construite : elle a pris une plaque d'une "main" et l'a frappée avec un marteau serré dans l'autre "main". Le microphone a capté le son, l'appareil électronique l'a analysé et a donné l'ordre à la "main" - où mettre la plaque. La machine a été installée en usine. Et puis il s'est avéré que la machine fonctionne plus lentement qu'une personne. Nous avons essayé d'augmenter la vitesse de mouvement des mains mécaniques - la machine a commencé à battre les cymbales. Les ouvriers, comme auparavant, devaient "rappeler" manuellement des montagnes de plaques... A première vue, il est très simple de remplacer les mains par des pinces mécaniques. Mais la main, la main, les doigts - des outils inégalés dans la sensibilité et la mobilité, dans la subtilité de la régulation et du contrôle, dans la capacité d'adaptation aux différents travaux. La main fonctionne selon les commandes du cerveau ; en substance, il fait partie d'un système unique "cerveau - main", et ce système a été perfectionné pendant des millions d'années. Dans les musées techniques, il y a des machines à coudre "maniables", des maçons, des cueilleurs de fruits ... Tous ont échoué. Pour réussir à mécaniser le travail de la main et des doigts, il faut faire le tour : changer le principe de fonctionnement, trouver une nouvelle façon de travailler facilement mécanisable. La théorie de la résolution inventive de problèmes offre un outil très original pour aider l'imagination. Il s'appelle - l'opérateur RVS. Ce sont les six questions qu'un inventeur doit se poser. Que se passe-t-il si la taille de l'objet en question commence à diminuer ? Ou, au contraire, vont-elles augmenter ? Que se passe-t-il si l'action que nous envisageons va de plus en plus lentement, ou de plus en plus vite ? Comment résoudre le problème si une condition supplémentaire est introduite : le coût d'une nouvelle machine doit être égal à zéro ? Ou inversement : une voiture peut coûter infiniment cher. Comment alors le problème est-il résolu ? Les six questions de l'opérateur RVS, tels des miroirs dans une "salle du rire", déforment les conditions du problème... et font travailler notre imagination, aident à sortir de l'image obsessionnelle de l'ancien système. Imaginez que la plaque soit devenue plus petite qu'une pièce de deux kopecks. Et encore moins - comme un grain de poussière. Vous ne pouvez pas pincer une telle plaque avec vos doigts, vous ne pouvez pas la frapper avec un marteau. Pour une assiette - un grain de poussière, il faut un marteau en apesanteur... Et si vous accélériez l'action ? Que la plaque ait les dimensions habituelles, mais une seule seconde est donnée pour le « call-back »... un millième de seconde... un millionième de seconde. En si peu de temps, le son n'atteint tout simplement pas les oreilles du contrôleur ou du microphone. Nous avons donc besoin de quelque chose de plus rapide que le son. Plus rapide que le son - la lumière ! Et que se passe-t-il si vous "frappez" la plaque avec de la lumière (après tout, c'est un marteau en apesanteur !) Et attrapez le faisceau réfléchi, "écoutez-le" ? .. L'opérateur PBC n'est pas destiné à recevoir une réponse à une tâche. Elle doit seulement éliminer l'inertie psychologique inhérente à notre pensée. Les miroirs étranges de l'opérateur RVS sont des outils pour le travail initial sur la tâche. Si vous avez déjà soudé, vous savez que vous devez d'abord nettoyer les surfaces à souder avec de l'acide, en retirer les dépôts d'oxyde. L'opérateur RCS fait quelque chose de similaire avec la tâche (et avec notre réflexion). Il se trouve qu'après avoir appliqué l'opérateur RCS, la tâche devient si facile qu'en fait, elle n'a même pas besoin d'être résolue. Prenons, par exemple, le problème des plaques. L'opérateur RVS a donné un indice: il serait bon de remplacer le marteau par un faisceau lumineux. Il s'agit d'un nouveau principe de contrôle des plaques. Mais peut-être que d'autres produits sont déjà contrôlés par translucidité ? Peut-être existe-t-il déjà des appareils pour cela ? Ensuite, nous allons prendre un appareil prêt à l'emploi, le refaire un peu, l'adapter pour vérifier les plaques - et c'est tout, vous pouvez l'implémenter. Où devez-vous vérifier les petites pièces en céramique ? Tout radioamateur connaît les résistances, des composants radio très courants en céramique. Bien sûr, les résistances sont vérifiées. Ils sont beaucoup plus petits que les assiettes. Les résistances ne peuvent pas être contrôlées par "rappel", elles sont donc contrôlées à l'aide de la lumière : selon le degré d'amorçage, les résistances transmettent et réfléchissent les rayons lumineux de différentes manières. La machine à lumière trie des milliers de résistances par heure. Un peu modifier la machine - et cela sauvera les ouvriers de "l'appel" manuel des plaques. Parcourez le bulletin des inventions et vous verrez immédiatement que nous sommes sur la bonne voie : les petits objets ne sont pas contrôlés par le son, mais par la lumière. Disons un grain de riz. Il est "brûlé" par le soleil, et le contrôle de cette "brûlure" - lors de la détermination du degré de maturation - est effectué par un faisceau de lumière ; il y a un certificat de droit d'auteur. Voyez ce qui se passe. En utilisant l'opérateur PBC, on semble compliquer délibérément le problème, mais sa solution en est facilitée ! Cela se produit parce que l'opérateur RVS nous aide à nous débarrasser de l'inertie psychologique et à examiner le problème avec un esprit ouvert. Problème 43 - Nous devons vérifier cette arme, - dit l'enquêteur et posa un fusil de chasse à double canon sur la table de l'expert. - J'ai besoin de savoir si ce pistolet a été tiré il y a une semaine ou non ? L'expert examina attentivement l'arme et secoua la tête. - Je ne sais pas comment aborder le problème. Le pistolet est nettoyé, il n'y a pas de dépôts de carbone ... Et puis un inventeur est apparu. "Je sais," dit-il. - Contactons l'opérateur RVS. Disons que le tir a eu lieu il y a un jour... il y a une heure... il y a cinq minutes. Selon les conditions de la tâche, il n'y a pas de dépôts de carbone dans le canon. Mais si le tir s'est produit il y a une minute, le canon sera un peu plus chaud que d'habitude. Et s'ils ont tiré il y a dix secondes - encore plus chaud. Ainsi, vous pouvez même dire les yeux fermés s'ils ont tiré ou non. Certes, la "mémoire de température" du métal est très courte ... Eh bien, cherchons une autre "mémoire" dans le métal. Quelles propriétés de l'acier changent lors de la cuisson ? Rappelez-vous le problème 32 - à propos des fils chauffants. Lorsqu'il est chauffé au-dessus du point de Curie, l'acier se démagnétise. Les propriétés magnétiques disparaissent également lors de l'impact. Les gaz en poudre frappent non seulement la balle, mais aussi le canon. Habituellement, le barillet est magnétisé (quoique faiblement): il est affecté par le champ magnétique terrestre. Un coup de feu - et le canon est instantanément démagnétisé. En trois à quatre semaines, l'aimantation est restaurée. Plus le temps s'est écoulé depuis le tir, plus la magnétisation du pistolet est proche de la "norme". Il suffit de comparer la magnétisation de deux canons pour déterminer lequel a été tiré il y a, disons, une semaine. Cette fois, l'opérateur RVS a aidé à trouver la moitié de la réponse : il a suggéré l'idée de « mémoire de température », et pour passer à la « mémoire magnétique », je devais me souvenir de la physique. Cela arrive souvent. L'opérateur RVS donne un indice, un indice, puis il est nécessaire de formuler l'IFR, de trouver une contradiction physique, d'utiliser les règles de l'analyse Su-Field et de la physique. Essayons maintenant d'appliquer l'opérateur PBC au problème 41. Le diamètre des rouleaux diminue... Les rouleaux sont dix fois, cent fois plus fins qu'un cheveu... Il est incroyablement difficile de construire un convoyeur avec de tels rouleaux. Mais nous menons une expérience de pensée, de quoi devrions-nous avoir peur ? Laissez les rouleaux devenir encore plus fins - comme une molécule. Nous allons étirer la molécule... L'épaisseur minimale est d'un atome, puis la molécule va se casser... Le ruban de verre se déplace le long de la couche de boules-atomes. Un convoyeur serait super, parfaitement plat ! Nous avons un indice, utilisons-le. Il faut "verser" des boules-atomes sous le ruban de verre. Ce ne sont pas des atomes de gaz - ils se disperseront immédiatement, disparaîtront. Et pas les atomes d'un corps solide - ils ne se déplaceront pas librement. Il reste une possibilité - utiliser les atomes du liquide. Un ruban de verre chaud roule librement à la surface d'un liquide - un convoyeur idéal... Quel liquide prendre pour un tel convoyeur ? Ne cherchons pas au hasard. Sherlock Holmes, qui a parfaitement compris l'importance d'une pensée organisée et dirigée, a dit un jour : « Je ne devine jamais. Une très mauvaise habitude : elle est fatale à la capacité de penser logiquement. Prenons cela en compte et recherchons le bon liquide de manière strictement logique. Tout d'abord, nous avons besoin d'un liquide à bas point de fusion. De plus, le liquide doit avoir un point d'ébullition élevé, sinon il bouillira et la surface de la bande deviendra ondulée. La densité du liquide doit dépasser de manière significative la densité du verre (2,5 g/cm3), sinon le ruban de verre n'adhérera pas à sa surface. Ainsi, la substance désirée a point de fusion non supérieur à 200-300° ; point d'ébullition non inférieur à 1500 °; la gravité spécifique n'est pas inférieure à 5-6 g/cm3. Seuls les métaux ont cette combinaison de propriétés. Si l'on ne tient pas compte des métaux rares, il y a très peu de demandeurs : bismuth, étain, plomb... Le bismuth est cher, les fumées de plomb sont toxiques, l'étain reste. Ainsi, au lieu d'un convoyeur - un long bain d'étain fondu. Au lieu de rouleaux et de balles - des atomes. Le système est passé au niveau micro, il y a une opportunité de développement ultérieur. En effet, immédiatement après cette invention, les brevets pour diverses améliorations ont commencé à affluer. Par exemple, si un courant traverse l'étain, il est alors possible, à l'aide d'aimants, de déplacer l'étain, de donner à sa surface n'importe quelle forme - seules plusieurs centaines d'inventions ont été réalisées sur ce sujet ... Essayez maintenant d'utiliser vous-même l'opérateur PBC. Problème 44. BESOIN D'UNE NOUVELLE IDÉE Dans un institut, un projet était en cours d'élaboration pour un oléoduc inhabituel: différents liquides étaient censés s'écouler alternativement dans les mêmes tuyaux. Pour que les liquides ne se mélangent pas, il fallait les séparer par un dispositif spécial : le premier liquide coule, suivi d'une bille, comme un piston, et d'un autre liquide derrière la bille. - Pas fiable, - a déclaré le chef de projet. - La pression dans la canalisation est élevée, des dizaines d'atmosphères. Les liquides vont s'infiltrer, se mélanger. - Peut-être prendre d'autres séparateurs ? - l'ingénieur a demandé et montré le catalogue de l'usine produisant des séparateurs à disques. Il y avait une photo dans le catalogue : un "bouchon" de trois disques en caoutchouc se déplaçait le long du pipeline. "Ils sont souvent coincés", a déclaré le chef de projet. - Et le principal problème est que tous les deux cents kilomètres, il y a des stations de pompage; le séparateur viendra à la station, il faut le retirer, il ne passera pas par la pompe. Donc, les balles et les disques sont également mauvais. Vous avez besoin d'un séparateur qui peut traverser les pompes et garantir que les liquides ne se mélangent pas. Et puis un inventeur est apparu. "Nous utiliserons l'opérateur PBC", a-t-il suggéré. Nous avons besoin d'une nouvelle idée... Et une nouvelle idée a surgi. Que pensez-vous - quoi? Appliquez la première des six opérations - une réduction mentale de la taille du pipeline. Veuillez noter que l'idée de diviser le pipeline avec une cloison longitudinale n'est pas bonne. Il est nécessaire que différents liquides circulent alternativement dans le pipeline - et ne se mélangent pas ... 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'existence d'une règle d'entropie pour l'intrication quantique a été prouvée
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