Лекция 3. Техническая система как объект творчества.
Основные понятия
Смысл системного подхода при исследовании процессов развития в технике заключается в рассмотрении любого технического объекта как системы взаимосвязанных элементов, образующих единое целое. Каковы основные признаки технических систем? К ним можно отнести следующие:
|
Выделим несколько наиболее характерных для техники структур:
1). Корпускулярная. Состоит из одинаковых элементов, слабосвязанных между собой; исчезновение части элементов почти не отражается на функции системы. Примеры: эскадра кораблей, песчаный фильтр.
Рис. 3.1. Корпускулярная структура системы
2). "Кирпичная". Состоит из одинаковых жестко связанных между собой элементов. Примеры: стена, арка, мост.
Рис. 3.2. «Кирпичная» структура системы.
3). Цепная. Состоит из однотипных шарнирно связанных элементов. Примеры: гусеница, поезд.
Рис. 3.3. Цепная структура системы.
4). Сетевая. Состоит из разнотипных элементов, связанных между собой непосредственно, или транзитом через другие, или через центральный (узловой) элемент (звездная структура). Примеры: телефонная сеть, телевидение, библиотека, система теплоснабжения.
Рис. 3.4. Сетевая структура системы.
5). Многосвязная. Включает множество перекрестных связей в сетевой модели.
Рис. 3.5. Многосвязная структура системы.
6). Иерархическая. Состоит из разнородных элементов, каждый из которых является составным элементом системы более высокого ранга и имеет связи по "горизонтали" (с элементами одного уровня) и по "вертикали" (с элементами разных уровней). Примеры: станок, автомобиль, винтовка.
По типу развития во времени структуры бывают:
Рис. 3.6. Изменение во времени технических характеристик систем.
Несмотря на индивидуальные особенности конкретных систем (летательные аппарат, двигатели, приборы), эта зависимость имеет характерные участки. На участке 1 идет медленное развитие системы. Участок 2 соответствует массовому применению. Наступает «зрелость» системы. На участке 3 темп развития системы спадает. Происходит старение системы. Затем развитие идет по следующей кривой. Каждая следующая кривая данного графика соответствует новому поколения технической системы. В книге В.И. Муштаева «Основы инженерного творчества» Приведены аналитические выражения, аппроксимирующие такой параметр самолетов, как его скорость. В недрах каждой предыдущей стадии зарождается последующая, жизнеспособность и эффективность которой всегда выше предыдущей. Особенности развития сложных систем заключаются в том, что каждая подсистема, входящая в систему, также проходит все три этапа развития. Поэтому S – образные кривые для сложных систем являются интегральными, состоящими из совокупности S – образных кривых всех входящих подсистем. При этом самая слабая подсистема, ресурсы которой исчерпаны первыми, обычно тормозит развитие всей системы. Поэтому дальнейшее совершенствование технической системы возможно только после ее замены. Пример в области самолетостроения. В 20-е годы исчерпала себя аэродинамическая концепция. Биплан с неубирающимся шасси и открытия кабина летчика. В 40-х годах скорость самолета ограничивалась неэффективностью воздушного винта при скорости около 700 км/час. Это дало развитие реактивной авиации.
Приведенные выше кривые могут служить основой для разработки научно-обоснованной методики изучения процессов развития конкретных технических устройств.
3.3. Законы развития техники и ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
Первых законы развития технических систем были выявлены К. Марксом в работе «Нищета философии». Он писал: « Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия, приведение в действие сложного орудия одним двигателем – руками человека. Приведение этих инструментов в действие силами природы; машины; система машин, имеющая двигатель, - вот ход развития машин». В результате статистического анализа патентного фонда Г.С. Альтшуллер разработал общую схему развития технических систем.
В схеме указаны основные проблемы, трудности, конфликты, встречающиеся на разных уровнях и этапах развития, технические ошибки, допускаемые изобретателями при решении задач, а также правильные закономерные пути дальнейшего развития. Было также определено общее направление развития технических систем в направлении повышения уровня идеальности. Такой системный подход к развитию техники позволил разработать теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ).В основе ее лежит постулат: техническая система развивается по объективно существующим законам, эти законы познаваемы. Их можно выявить и использовать для сознательного, целенаправленного решения изобретательских задач.
Законы развития технических систем классифицируются на 3 группы: статика, кинематика, динамика.
Статические законы определяют жизнеспособность новых технических систем. Основными из них являются следующие законы:
1. наличие и хотя бы минимальная работоспособность ее составных частей;
2. сквозной проход энергии через систему к ее рабочему органу;
3. Согласование собственных частот колебаний (или периодичности)
всех частей системы.
Кинематика объединяет законы, характеризующие развитие систем
независимо от конкретных технических и физических механизмов этого развития.
1. Всякая техническая система стремится к увеличению степени идеальности и степени динамичности:
2. Процесс развития неравномерен и проходит через стадии возникновения и преодоления технических противоречий:
3. Техническая система развивается только до определенного предела, становясь затем частью надсистемы; при этом развитие на уровне системы резко замедляется или совсем прекращается, заменяясь развитием на уровне надсистемы.
Динамические законы отражают тенденции развития современных технических систем.
1. Развитие идет в направлении увеличения степени управляемости;
2. Развитие современных технических систем идет в направлении увеличения степени дробления, дисперсности рабочих органов. В особенности, типичен переход от рабочих органов на макро уровне к рабочим органам на микро уровне.
Другой подход к законам развития технических систем предложили Меерович и Шрагин в книге «Законы развития и прогнозирования технических систем». Выделено 3 группы развития технических систем. Общие законы, законы синтеза систем и законы развития систем.
Общие законы:
1. Развитие любой технической системы идет в направлении повышения уровня ее идеальности;
2. Составные части системы развиваются неравномерно – через возникновения и преодоления технических противоречий;
3. Исчерпав возможности своего развития, техническая система может вырождаться, консервироваться на определенном уровне, или ее рабочий орган становится подсистемой новой системы.
Законы синтеза системы:
1. Автономная система должна состоять из четырех минимально работающих частей: рабочего органа, двигателя (источника энергии), трансмиссии и органа управления;
2. Связь через части системы и сами ее части должны обеспечивать свободный проход энергии через всю систему;
3. Управление системой может осуществляться воздействием на любую ее часть.
Законы развития отражают условия и причины развития системы и формулируются следующим образом:
1. Согласования ритмики технических систем;
2. Динамизация рабочего органа (на макро- и микро уровнях);
3. Повышение числа управляемых связей;
4. Структурирование;
5. Переход в надсистему;
6. увеличение числа дополнительных функций.
Постулаты ТРИЗ
|
Дата добавления: 2015-05-28; просмотров: 2328;

Рис. 3.1. Корпускулярная структура системы
2). "Кирпичная". Состоит из одинаковых жестко связанных между собой элементов. Примеры: стена, арка, мост.
Рис. 3.2. «Кирпичная» структура системы.
3). Цепная. Состоит из однотипных шарнирно связанных элементов. Примеры: гусеница, поезд.
Рис. 3.3. Цепная структура системы.
4). Сетевая. Состоит из разнотипных элементов, связанных между собой непосредственно, или транзитом через другие, или через центральный (узловой) элемент (звездная структура). Примеры: телефонная сеть, телевидение, библиотека, система теплоснабжения.
Рис. 3.4. Сетевая структура системы.
5). Многосвязная. Включает множество перекрестных связей в сетевой модели.
Рис. 3.5. Многосвязная структура системы.
6). Иерархическая. Состоит из разнородных элементов, каждый из которых является составным элементом системы более высокого ранга и имеет связи по "горизонтали" (с элементами одного уровня) и по "вертикали" (с элементами разных уровней). Примеры: станок, автомобиль, винтовка.
По типу развития во времени структуры бывают:
Рис. 3.6. Изменение во времени технических характеристик систем.
Несмотря на индивидуальные особенности конкретных систем (летательные аппарат, двигатели, приборы), эта зависимость имеет характерные участки. На участке 1 идет медленное развитие системы. Участок 2 соответствует массовому применению. Наступает «зрелость» системы. На участке 3 темп развития системы спадает. Происходит старение системы. Затем развитие идет по следующей кривой. Каждая следующая кривая данного графика соответствует новому поколения технической системы. В книге В.И. Муштаева «Основы инженерного творчества» Приведены аналитические выражения, аппроксимирующие такой параметр самолетов, как его скорость. В недрах каждой предыдущей стадии зарождается последующая, жизнеспособность и эффективность которой всегда выше предыдущей. Особенности развития сложных систем заключаются в том, что каждая подсистема, входящая в систему, также проходит все три этапа развития. Поэтому S – образные кривые для сложных систем являются интегральными, состоящими из совокупности S – образных кривых всех входящих подсистем. При этом самая слабая подсистема, ресурсы которой исчерпаны первыми, обычно тормозит развитие всей системы. Поэтому дальнейшее совершенствование технической системы возможно только после ее замены. Пример в области самолетостроения. В 20-е годы исчерпала себя аэродинамическая концепция. Биплан с неубирающимся шасси и открытия кабина летчика. В 40-х годах скорость самолета ограничивалась неэффективностью воздушного винта при скорости около 700 км/час. Это дало развитие реактивной авиации.
Приведенные выше кривые могут служить основой для разработки научно-обоснованной методики изучения процессов развития конкретных технических устройств.
3.3. Законы развития техники и ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
Первых законы развития технических систем были выявлены К. Марксом в работе «Нищета философии». Он писал: « Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия, приведение в действие сложного орудия одним двигателем – руками человека. Приведение этих инструментов в действие силами природы; машины; система машин, имеющая двигатель, - вот ход развития машин». В результате статистического анализа патентного фонда Г.С. Альтшуллер разработал общую схему развития технических систем.
В схеме указаны основные проблемы, трудности, конфликты, встречающиеся на разных уровнях и этапах развития, технические ошибки, допускаемые изобретателями при решении задач, а также правильные закономерные пути дальнейшего развития. Было также определено общее направление развития технических систем в направлении повышения уровня идеальности. Такой системный подход к развитию техники позволил разработать теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ).В основе ее лежит постулат: техническая система развивается по объективно существующим законам, эти законы познаваемы. Их можно выявить и использовать для сознательного, целенаправленного решения изобретательских задач.
Законы развития технических систем классифицируются на 3 группы: статика, кинематика, динамика.
Статические законы определяют жизнеспособность новых технических систем. Основными из них являются следующие законы:
1. наличие и хотя бы минимальная работоспособность ее составных частей;
2. сквозной проход энергии через систему к ее рабочему органу;
3. Согласование собственных частот колебаний (или периодичности)
всех частей системы.
Кинематика объединяет законы, характеризующие развитие систем
независимо от конкретных технических и физических механизмов этого развития.
1. Всякая техническая система стремится к увеличению степени идеальности и степени динамичности:
2. Процесс развития неравномерен и проходит через стадии возникновения и преодоления технических противоречий:
3. Техническая система развивается только до определенного предела, становясь затем частью надсистемы; при этом развитие на уровне системы резко замедляется или совсем прекращается, заменяясь развитием на уровне надсистемы.
Динамические законы отражают тенденции развития современных технических систем.
1. Развитие идет в направлении увеличения степени управляемости;
2. Развитие современных технических систем идет в направлении увеличения степени дробления, дисперсности рабочих органов. В особенности, типичен переход от рабочих органов на макро уровне к рабочим органам на микро уровне.
Другой подход к законам развития технических систем предложили Меерович и Шрагин в книге «Законы развития и прогнозирования технических систем». Выделено 3 группы развития технических систем. Общие законы, законы синтеза систем и законы развития систем.
Общие законы:
1. Развитие любой технической системы идет в направлении повышения уровня ее идеальности;
2. Составные части системы развиваются неравномерно – через возникновения и преодоления технических противоречий;
3. Исчерпав возможности своего развития, техническая система может вырождаться, консервироваться на определенном уровне, или ее рабочий орган становится подсистемой новой системы.
Законы синтеза системы:
1. Автономная система должна состоять из четырех минимально работающих частей: рабочего органа, двигателя (источника энергии), трансмиссии и органа управления;
2. Связь через части системы и сами ее части должны обеспечивать свободный проход энергии через всю систему;
3. Управление системой может осуществляться воздействием на любую ее часть.
Законы развития отражают условия и причины развития системы и формулируются следующим образом:
1. Согласования ритмики технических систем;
2. Динамизация рабочего органа (на макро- и микро уровнях);
3. Повышение числа управляемых связей;
4. Структурирование;
5. Переход в надсистему;
6. увеличение числа дополнительных функций.
Постулаты ТРИЗ