Cтраница 1
Развитие технических систем, как и любых других систем, подчиняется общим законам диалектики. Чтобы конкретизировать эти законы применительно именно к техническим системам, приходится опять-таки исследовать патентный фонд, но уже на значительно большую глубину. Нужно брать не патентный слой, а, так сказать, патентную скважину: патентные и историко-технические материалы, отражающие развитие какой-то одной системы за 100 - 150 лет. Разумеется, для выявления универсальных законов нужна не одна, а многие патентные скважины - работа весьма и весьма сложная. [1]
Развитие технических систем идет в направлении увеличения степени вепольности. [2]
Зная законы развития технических систем, мы можем предсказать дальнейшее развитие этой системы, то есть предсказать появление новых изобретений. Системе предстоит перейти к четвертому этапу - стать не просто регулируемой, а саморегулируемой. [3]
![]() |
S-образные закономерности развития техники и технологии.| Этапы смены поколений токарных станков. [4] |
По мере развития названных и других технических систем во времени характеристики такой техники и технологии непрерывно улучшаются за счет изобретательской, рационализаторской деятельности и проведения локальных НИОКР, что приводит к продвижению данной технологии вверх по s - образной кривой в область так называемых высоких технологий. В этой верхней части S-образной кривой начинают существенно снижаться темпы роста главного показателя качества или технического уровня технической системы при ее замене на новые образцы техники или технологии, которые основаны на том же самом принципе действия. Возникает необходимость отказа от стареющей технической системы и замены ее более прогрессивной, которая основана на ином физическом эффекте или принципе действия. Таким образом осуществляется технологический сдвиг и переход к технике или технологии нового поколения путем разработки критической технологии, которая позволяет перейти на другую s - образную кривую развития. Так говорит теория инноватики. [5]
Не зная законов развития технических систем, можно растеряться: ведь в задаче даже не сказано, чем плох магнитный дозатор. Но вы легко справитесь с задачей. Дана система, находящаяся на втором этапе развития. Следующее изобретение должно перевести систему на третий этап, придать ей динамичность. Магниты расположены неподвижно относительно друг друга. Теперь, меняя расстояние между магнитами, можно менять величину дозы, отмеряемой прибором. [6]
Вторая группа законов развития технических систем ( кинематика) характеризует направление развития независимо от конкретных технических и физических механизмов этого развития. [7]
Вскрытие объективных закономерностей развития технических систем возможно в результате построения и использования определенной программы целенаправленных действий. В работе многих НИИ, КБ и предприятий широко применяется алгоритм решения изобретательских задач ( АРИЗ) - эвристическая программа, позволяющая путем последовательных операций шаг за шагом приходить к наиболее эффективному решению задачи без перебора всех возможных вариантов. [8]
Вскрытие объективных закономерностей развития технических систем возможно в результате построения и использования определенной программы целенаправленных действий. А РИЗ - это эвристическая программа, позволяющая путем последовательных операций шаг за шагом приходить к наиболее эффективному решению задачи без перебора всех возможных вариантов. [9]
Одной из основных тенденций развития технических систем является снижение энергозатрат. При транспорте газа по магистральным трубопро-водам затраты энергии на компремирование технологического газа являются определяющими при формировании тарифов на транспорт. Поиск наиболее рациональных, с точки зрения затрат энергии, режимов невозможен без оптимизационных расчетов на ЭВМ, основанных на достоверных математических моделях элементов системы транспорта газа. Разработана программа расчета характеристики АВО газа по известным конструктивным характеристикам и заданным параметрам газа на входе в аппарат. Показано, что для возможности использования такой графической характеристики при параметрах газа ( плотность, теплоемкость, температура, давление и др.), отличных от заданных, необходимо ввести поправочные функции, учитывающие эти отличия. При этом математическая модель АВО принимает достаточно простой вид. [10]
Один из объективных законов развития технических систем состоит в том, что системы с несогласованной ритмикой вытесняются более совершенными системами с согласованной ритмикой. Так, в приведенном примере нужны безынерционные светильники, работающие синхронно и синфазно вращению шторки объектива. Тогда резко уменьшится расход энергии, улучшатся условия работы артистов. [11]
Теперь сформулируем еще два закона развития технических систем ( динамика), В отличие от предыдущих, они отражают тенденции развития современных систем. [12]
В последние годы стратегическим направлением развития технических систем стало модульное формирование техники ( МФТ), являющееся высшей формой стандартизации. Сущность МФТ заключается в комплектовании сложных комплексов с большим разнообразием характеристик и типоразмеров из одинаковых первичных ( типовых или стандартных) общих элементов-модулей. [13]
К кинематике относятся законы, определяющие развитие технических систем независимо от конкретных технических и физических факторов, обусловливающих это развитие. [14]
В результате таких занятий яснее становится механизм развития технических систем, в частности лестничный характер этого развития. Исчерпав резервы развития, техническая система входит в качестве подсистемы в состав более сложной системы. При этом развитие исходной системы резко замедляется. Эстафету перехватывает образовавшаяся система. [15]