Глава 4. ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

§ 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Результаты познания человеком окружающего мира выражают­ся обычно в виде законов и закономерностей природы, правил, примет, примеров, свойств предметов и явлений и т. д. Физические эффекты и явления, законы и научные открытия—наиболее обоб­щенное выражение результатов познания. Именно они лежат в глубине, в основе всех конкретных технических решений, форми­руя их ядро — принцип действия  или идею решения.

Один и тот же физический эффект может порождать огромное количество конкретных, существенно отличающихся друг от друга технических решений. Возьмем для примера известный закон Джоуля — Ленца, устанавливающий связь между величиной элект­рического тока, проходящего через проводник, и количеством теп­лоты, выделяющейся в нем. Список технических решений осно­ванных на данном эффекте, трудно перечислить. Это различные типы электронагревателей, нагрев и сварка металлов сопротив­лением, электронные лампы, большое количество измерительных и регулирующих устройств и многие другие решения.

Именно физические, физико-химические и другие эффекты и явления (включая законы физики, научные открытия и т. д.) — наиболее эффективные пути преодоления противоречий при реше­нии той или иной технической задачи. Объем знаний о них опреде­ляет потенциальную творческую мощь изобретателя.

Применению арсенала физических эффектов и явлений пред­шествуют исследования их сущности, условий возникновения и действия, анализ полезных и вредных проявлений эффекта и т. д., т. е. глубокое предварительное изучение физики.

Необходимо заметить, что в современном учебнике для вузов описано всего лишь около 150 физических эффектов и явлений, т. е. около 3% от эффектов, известных человечеству (общее число их составляет ориентировочно 5 тыс.).

Работу по составлению «Указателя применения физических эф­фектов и явлений при решении изобретательских задач» начала с 1969 г. Общественная лаборатория методики изобретательства [9]. В дальнейшем лабораторией математических методов опти­мального проектирования Марийского политехнического института был составлен фонд физических эффектов и явлений, используе­мый в качестве информационного массива для обобщенного эври­стического алгоритма с ориентацией на машинный поиск [29]. По­явились сообщения об аналогичных работах и за рубежом.

Составление фонда, справочника, указателя физических эф­фектов и явлений — чрезвычайно трудоемкий процесс, так как их приходится брать не только из специальной литературы, но также •из конкретных технических решений, где они находятся в скрытом, завуалированном виде, иногда в сочетании с другими эффектами и эвристическими приемами. Но и после этого фонд постоянно нуждается в дополнении и совершенствовании, потому что .нет пределов развития науки.

В связи с этим возникла необходимость в создании строгой методики выявления, сбора и обработки информации для подобных фондов [39,с. 125—133, 185—197].

Структуру различных физических эффектов  можно предста­вить несколькими видами схем (рис. 26), во многом аналогичных и содержащих выходные воздействия, физический объект и ре­зультаты (собственно эффекты). К воздействию относятся поля (магнитное, электрическое, электростатическое, гравитационное, тепловое, силовое), а также различного рода изменения, напри­мер, влажности, скорости движения, концентрации и т. д. Оно мо­жет быть постоянным как во времени, так и в пространстве. Воз­действие измеряется определенными величинами и выражается их численными значениями.

Рис. 26. Структура различных физических эффектов.

Физический объект, подвергающийся воздействию, включает в себя широкий класс материальных тел (твердые, жидкие, газо­образные вещества, их сочетания, а также элементарные частицы, ионы, молекулы, атомы и т. д.).

Результат, собственно эффект, получается самый разнообраз­ный: электрический ток, движение, расщепление спектральных ли­ний, электромагнитное поле, изменение псевдоплотности жидкости, оптическая анизотропия и т. д. Взаимосвязь эффекта и воздей­ствия может быть выражена математической формулой.

Процесс сбора информации разбивают на три основных этапа: выявление эффекта; установление ограничений; выбор физиче­ской модели.

Собранную информацию о каждом физическом эффекте удобно систематизировать в виде таблицы (карты), содержащей следую­щие сведения:

название эффекта и его шифр;

физические объекты;

тип воздействия;

характеристика воздействия;

результат воздействия (эффект);

характеристика результата воздействия;

модель физического эффекта;

описание сущности физического эффекта (по литературным источникам);

применение физического эффекта (области техники, где он ис­пользуется или возможно его использование);

литература.

В указанной выше форме составлены описания для фонда физических эффек­тов обобщенного эвристического алгорит­ма [39, с. 185—197]. Фонд содержит бо­лее 700 эффектов, оформлен в виде ката­лога и снабжен справочно-поисковым аппаратом как по типам воздействия, так и по результатам (эффектам). Благодаря этому он может быть использован при поиске решений технических задач на ЭВМ и безмашинными методами.

Рис. 27. Схема описа­ния физического эффекта

Результаты воздействия физических эффектов, имеющихся в фонде, позволяют сформулировать и составить список функций, ко­торые могут быть реализованы с их помощью (функции представ­лены в обобщенном виде: нагревание, расширение, колебание, электризация, перемещение и т. д.).

Для применения в широком практическом изобретательстве (при безмашинном поиске информации) удобно иметь справочник по эффектам, составленный в более компактной форме. Оптималь­ным можно считать описание физического эффекта по четырем параметрам (рис. 27): Аi—воздействие, Вiфизический объект, Рi — условия, ограничения, Сi — результат, эффект.

При совпадении результата С1 одного физического эффекта с воздействием A2 другого элементарные эффекты могут образо­вывать новые, более сложные, состоящие из цепи двух и более последовательно соединенных эффектов.

Например, эффект Джоуля—Ленца 1электрический ток; В1проводник; C1—тепло) и эффект термоэлектронной эмиссии (A2 тепло; B2 оксидная суспензия; С2 испускание электро­нов) в последовательном сочетании дают эффект A1C2 (при прохождении электрического тока через проводник происходит ис­пускание электронов), заложенный в принцип действия электро­вакуумных приборов.

Наиболее простой и удобной формой справочника, применяе­мого в качестве инструмента в практическом изобретательстве, яв­ляется указатель, составленный в форме таблицы, он содержит ко­лонки с названием требуемого действия (например: понижение температуры) и с соответствующими ему названиями физиче­ских эффектов (например: эффект Ранка, магнитокалорический эффект и т. д.) [8]. Вариант такого указателя представлен табл. 11. Успешно использовать его можно при хорошем знании физики, когда по названию эффекта понимают его сущность.

Указатель (табл. 11) позволяет решать прямые изобретатель­ские задачи и полезен на этапе поиска идеи решения после того, как сформулированы условия задачи, идеальный результат, выяв­лены техническое и физическое противоречия и определено в об­щем действие, необходимое для разрешения противоречия.

Таблица 11. Применение некоторых физических и физико-химических эффектов и явлений при решении технических задач

Требуемое действие, свойство

Физическое явление, эффект, фактор, способ

Изменение темпе­ратуры

 

Тепловое расширение и вызванное им изменение собствен­ной частоты колебаний. Эффект Зеебека. Эффект Пельтье. Термоэлектрические явления. Спектр излучения. Изменение оптических, электрических, магнитных свойств веществ. Переход через точку Кюри. Эффекты Гопкинса и Баркхаузена

Понижение тем­пературы

 

Фазовые переходы. Эффект Джоуля — Томсона. Эффект Ранка. Магнитокалорический эффект. Эффект Риги — Ледю-ка. Эффект Пельтье. Термоэлектрические явления. Явления переноса. Эффект Дюфура. Эндотермические реакции.

Повышение тем­пературы

 

Фазовые переходы. Эффект Джоуля—Томсона. Эффект Ранка. Магнитокалорический эффект. Эффект Риги — Ле-дюка. Эффект Пельтье. Термоэлектрические явления. Явле­ния переноса. Эффект Дюфура. Эндотермические реак­ции.

Стабилизация температуры

Фазовые переходы (в том числе переход через точку Кю­ри)

Индикация положения и переме­щения объекта

 

Введение меток-веществ, преобразующих внешние поля (люминофоры) или создающих свои поля (ферромагнетики) и потому легко обнаруживаемых. Отражение и испускание света. Фотоэффект. Деформация. Рентгеновское и радиоак­тивное излучение. Люминесценция. Изменение электрических и магнитных полей. Электрические разряды. Эффект Доп­лера.

Управление пе­ремещением объ­ектов

 

Действие магнитным полем на объект или на ферромагне­тик, соединенный с объектом. Действие электрическим по­лем на заряженный объект. Передача давления жидкостя­ми и газами. Механические колебания. Центробежные си­лы. Тепловое расширение. Световое давление

Управление дви­жением жидкости и газа

Капиллярность. Осмос. Эффект Томса. Эффект Бернулли. Волновое движение. Центробежные силы. Эффект Вайссен-берга. Эффект Соре

Управление по­токами аэрозолей (пыль, дым, туман)

Электризация. Электрические и магнитные поля. Давление света

 

Перемешивание смесей. Образование растворов

Ультразвук. Кавитация. Диффузия. Эффект Соре. Элект­рические поля. Магнитное поле в сочетании с ферромагнит­ным веществом. Электрофорез. Солюбилизация

Разделение смесей

 

Электро- и магнитосепарация. Изменение кажущейся плот­ности жидкости-разделителя под действием электрических и магнитных полей. Центробежные силы. Сорбция. Диф­фузия. Осмос.

Стабилизация положения объ­екта

Электрические и магнитные поля. Фиксация в жидкостях, твердеющих в магнитном и электрическом полях. Гироско­пический эффект

Силовое воздейст­вие. Регулирование сил. Создание больших давлений

Реактивное движение. Действие магнитным полем через ферромагнитное вещество. Фазовые переходы. Тепловое расширение. Центробежные силы. Изменение гидростатиче­ских сил путем изменения кажущейся плотности магнитной или электропроводной жидкости в магнитном поле. Приме­нение взрывчатых веществ. Электрогидравлический эффект. Оптико-гидравлический эффект. Осмос

Изменение трения

Эффект Джонсона — Рабека. Воздействие излучений. Явле­ние Крагельского. Колебания

Разрушение объ­екта

 

Электрические заряды. Электрогидравлический эффект. Ре­зонанс. Ультразвук. Кавитация. Деформация. Эффект Ребиндера. Индуцированное излучение. Фазовые переходы. Температурный градиент. Быстропротекающие химические реакции. Взрыв.

Аккумулирование механической и тепловой энергии

Упругие деформации. Гироскопический эффект. Фазовые переходы. Энергия химических реакций

Передача энергии:

механической

тепловой

лучистой

электрической

Деформации. Колебания. Эффект Александрова. Волновое движение, в том числе ударные волны. Излучения. Тепло­проводность. Эффект Зеебека. Конвекция. Явление отраже­ния света (световоды). Индуцированное излучение. Элект­ромагнитная индукция. Сверхпроводимость. Энергия хими­ческих реакций

Установление взаимодействия между подвиж­ным (меняющимся) и неподвижным (неменяющимся) объектами

Использование электромагнитных полей. Использование потоков жидкостей и газов

 

Измерение раз­меров объекта

Измерение собственной частоты колебаний. Нанесение и считывание магнитных и электрических меток. Измерение электрического сопротивления и других электромагнитных параметров

Изменение раз­меров объектов

Тепловое расширение. Деформации. Магнитоэлектрострикция. Пьезоэлектрический эффект. Эффект термической па­мяти. Гидрирование металлов. Окисление. Фазовые пере­ходы

Контроль состоя­ния и свойств по­верхности

Электрические разряды. Отражение света. Электронная эмиссия. Муаровый эффект. Излучения

Изменение поверх­ностных свойств

Трение. Наклеп. Адсорбция. Диффузия. Эффект Баушингера. Термообработка. Электрические разряды. Механиче­ские и акустические колебания. Ультрафиолетовое излуче­ние. Химическая и химико-термическая обработка

Контроль состоя­ния и свойств в объеме

Введение меток-веществ, преобразующих внешние поля (люминофоры) или создающих свои поля (ферромагнети­ки), зависящие от состояния и свойств исследуемого ве­щества, Изменение удельного электрического сопротивления в зависимости от изменения структуры и свойств объекта. Взаимодействие со светом. Электро- и магнитооптические явления. Поляризованный свет. Рентгеновские радиоактив­ные излучения. Электронный парамагнитный и ядерный магнитный резонансы. Магнитоупругий эффект. Переход через точку Кюри. Эффекты Гопкинса и Баркхаузена. Из­мерение собственной частоты колебаний объекта. Ультра­звук. Эффект Мсссбауэра. Эффект Холла

Изменение объ­емных свойств объекта

 

Изменение свойств жидкости (кажущейся плотности, вяз­кости) под действием электрических и магнитных полей. Введение ферромагнитного вещества и действие магнитным полем. Тепловое воздействие. Фазовые переходы. Ионизация под действием электрического поля. Ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоактивное излучение. Деформация. Диффузия. Электрические и магнитные поля. Эффект Баушингера. Термоэлектрические, термомагнитные и магнитооп­тические эффекты. Кавитация. Фотохромный эффект. Внут­ренний фотоэффект.

Создание задан­ной структуры. Стабилизация структуры объекта

 

Интерференция волн. Стоячие волны. Муаровый эффект. Магнитные поля. Фазовые переходы. Механические и аку­стические колебания. Кавитация

Индикация элект­рических и маг­нитных полей

Осмос. Электризация тел. Электрические разряды. Пьезо и сегнетоэлектрические эффекты. Электреты. Электронная эмиссия. Электрооптические явления. Эффекты Гопкинса и Баркхаузена. Эффект Холла. Ядерный магнитный резонанс. Гиромагнитные и магнитооптические явления

Индикация из­лучения

Оптико-акустический эффект. Тепловое расширение. Фото­эффект. Люминесценция. Фотопластический эффект

Генерация элект­ромагнитного из­лучения

Эффект Джозефсона. Явление индуцированного излучения. Туннельный эффект. Люминесценция. Эффект Ганна. Эф­фект Черенкова. Эффект Зеемана

Управление элект­ромагнитными полями

 

Экранирование. Изменение состояния среды, например, уве­личение или уменьшение ее электропроводимости. Изме­нение формы поверхностей тел, взаимодействующих с поля­ми. Пинч-эффект

Управление потоками света. Модуляция света

Преломление и отражение света, Электро- и магнитоопти­ческие явления. Фотоупругость. Эффекты Керра и Фарадея. Эффект Ганка. Эффект Франца—Келдыша

Инициирование и интенсификация химических превращений

Ультразвук. Кавитация. Ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоактивные излучения. Электрические разряды. Удар­ные волны. Нагрев. Мицеллярный катализ

Можно решать и обратную задачу («на применение»): для кон­кретного физического эффекта находят техническую задачу, в ко­торой с его помощью устраняется какой-либо недостаток, разре­шается техническое противоречие.

Например, автор электрогидравлического эффекта Л. А. Юткин значительную часть своей творческой жизни посвятил поиску тех­нических задач, решаемых на основе этого открытия. В настоящее время имеется огромное количество изобретений, основанных на эффекте Юткина, созданных как самим автором, так и другими исследователями (зарегистрировано более тысячи авторских сви­детельств).

При решении задач такого типа удобно пользоваться указате­лем эффектов, составленным в форме: «физический эффект—воз­можное применение, получаемое действие».

Практическое использование физических эффектов проиллюст­рируем, например, фрагментом решения одной изобретательской задачи. Недостаток, часто проявляющийся при эксплуатации линий электропередач (ЛЭП) и электрических подстанций,— обледенение проводов, рубильников открытого типа и т. д. Борются с ним, на­гревая аппаратуру и ЛЭП током от специальных сильноточных трансформаторов при снятом рабочем напряжении. Такой метод требует отключения ЛЭП, дополнительное оборудование и т. д.

Обледенение может происходить во время снегопада, когда смерзается снег, и в относительно хорошую погоду — конденсацией влаги из воздуха. При этом часто неизвестно, где и сколько налип­ло на проводе снега. Применение антиобледенителей или вибрации не решает проблему.

Допустим, что техническая задача выбрана: требуется найти способ защиты проводов ЛЭП (и другого оборудования) от обледе­нения без снятия рабочего напряжения и без изменения режимов; нормальной работы.

Решение

Дана система из металлических проводов с переменным током, находящихся под высоким напряжением, и влажного воздуха с пе­ременной температурой. Провода при понижении температуры по­крываются льдом.

Сформулируем идеальный конечный результат: «Среда сама препятствует образованию льда на поверхности стержня при пони­жении температуры».

Часть среды вокруг поверхности проводов не может выполнить требуемого действия. Она состоит из слоя влажного воздуха, пере­менного электрического поля (высокое напряжение) и переменного магнитного поля (электрический ток). Указанные элементы обра­зуют физическую систему, обладающую определенной энергией (энергия полей), но ее пока невозможно использовать для борьбы со льдом (изменять величину этой энергии за счет параметров электрического и магнитного полей тоже нельзя).

Мы хотим, чтобы часть среды, окружающая провода, сама пре­пятствовала бы конденсации паров или нагревалась при понижении температуры. Но она не обладает такими свойствами (вариант фи­зического противоречия).

Задача может быть решена, если энергию слабых электромагнит­ных полей перевести в энергию нагрева части внешней среды, при­легающей к проводам (вариант идеи решения). Это возможно при наличии в поле около провода короткозамкнутого витка, например из алюминия. Эту идею подсказывает и указатель физических эф­фектов: требуемое действие—повышение температуры, физический эффект— электромагнитная индукция. Но в пашей системе отсутст­вует короткозамкнутый проводник, требуемый для реализации эф­фекта. Значит, его нужно ввести. Тогда часть среды принимает вид (состояние) короткозамкнутого витка проводника.

Однако, из-за того что рабочие токи в проводах ЛЭП невелики и магнитные поля незначительны, нагрев будет слабым. Необходимо усилить магнитные поля. Это тоже может сделать среда при изменении состояния короткозамкнутого витка: если он выполнен из ферромагнитного материала, то имеющееся магнитное поле можно сконцентрировать.

Теперь вариант решения соответствует контрольному ответу (авт. св. № 288074): «Способ защиты электротехнического обору­дования, например разъединителей, от обледенения путем электри­ческого обогрева защищаемого объекта с помощью укрепляемых на его поверхности электронагревательных элементов, отличающий­ся тем, что, с целью повышения эффективности борьбы с гололедом, в качестве указанных элементов используют ферромагнитные тела,. «например, надеваемые на защищаемый объект кольца, нагревае­мые переменным магнитным полем, создаваемым протекающим по» защитному объекту током нагрузки».

Данное решение тоже имеет недостаток (кольца греются в любую погоду). Он выявляется при сопоставлении варианта решения задачи с идеальным конечным результатом (выделяться тепло должно при понижении температуры).

Этот недостаток порождает новую техническую задачу:

Дана система из металлических проводов с переменным током под высоким напряжением и надетых на стержень ферромагнитных колец. Кольца нагреваются во всем интервале изменения темпера­туры окружающей среды.

Свойство кольца нагреваться или не нагреваться (нагреваться слабее) связано с характеристикой материала (ферромагнитный или неферромагнитный). Ферромагнитные свойства объекта можно изменять составом материала или температурой (переход через точку Кюри).

Сформулируем новый идеальный конечный результат. Среда сама перестает нагреваться (нагревать кольцо) при повышении температуры выше 0°С.

Физическое противоречие: среда должна одновременно сооб­щать кольцу ферромагнитные свойства, чтобы нагревать его в пере­менном магнитном поле при низких температурах, и не должна их сообщать, дабы не нагревать при высоких.

Контрольный ответ: материал кольца подобран так, что его точ­ка Кюри лежит чуть выше 0°С (см. ж. «Изобретатель и рационали­затор», № 2, 1967, с. 23).

Рассмотрим некоторые технические решения, основанные на применении физических эффектов и явлений:

1. Энергия, поглощаемая материалом, на который воздействует импульсное ядерное излучение, измеряется путем детектирования теплового расширения этого материала тензодатчиками (пат. США № 3569707). В данном устройстве использован эффект теплового расширения;

2. Способ лабораторного обезвоживания нефтяных продуктов, при котором, с целью ускорения процесса, в нефтепродукт поме­щают бумагу, по ее капиллярам вода поднимается и испаряется с поверхности (авт. св. № 118936). Основан на использовании капил­лярных явлений;

3. Способ сушки изоляции кабелей в шахтных электросетях с изолированной нейтралью (авт. св. № 240825), отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса, токоведущие жилы кабелей под­соединяют к положительному полюсу источника тока, отрицатель­ный полюс которого соединяют с землей, для осуществления сушки за счет использования явления электроосмоса;

4. Способ снижения потерь напора при перемещении жидкости по трубопроводу заключается в том, что, с целью достижения жид­костью свойства псевдопластичности, в нее вводят длинноцепочный полимер, например полиакриламид, в количестве 0,01—0,2% по массе (авт. св. № 244032). Основан на эффекте Томса;

5. Способ измерения опорных реакций машин и станков в экс­плуатационных условиях, отличающийся тем, что, с целью опреде­ления реакций в опорах с резиновым упругим элементом, измеряют величину деформации свободной поверхности резинового упругого элемента, по которой судят о величине опорной реакции (авт. св. № 232571). Изобретение использует явления, возникающие при деформации;

6. Способ штамповки, вытяжки, гибки листовых пластических материалов. Характерен тем, что указанные операции осуществля­ют действием электрогидравлических ударов, возникающих в от­крытом или закрытом сосуде, днищем, стенкой или крышкой кото­рых служит обрабатываемый материал (авт. св. № 147162). Осно­ван на электрогидравлическом эффекте;

7. Осаждение пыли на отражателе, открытом для окружающей атмосферы, предотвращают установкой его на положительно заря­женной металлической пластине (пат. США № 3562509). Изобре­тение базируется на том, что электрическое поле положительного заряда отталкивает частицы пыли, заряженные большей частью положительно;

8. Способ диагностики плазменных струй, заключающийся в пропускании зондирующего излучения через плазму. Отличается тем, что для определения параметров плазмы по сечению струй плазменную струю смещают в поперечном направлении с помощью магнитного поля (авт. св. № 322706). Использованы свойства маг­нитных полей;

9. Измеряют и записывают температуру материала с парамаг­нитной восприимчивостью (например, стали во время горячей про­катки) при прохождении его через магнитное поле (пат. США № 3568050). Изменение напряженности магнитного поля, пропор­ционального парамагнитной восприимчивости материала, измеряют с помощью полупроводникового датчика и регистрируют как темпе­ратуру материала;

10. Магнитная муфта скольжения, содержащая корпус и много­полюсный ротор с постоянными магнитами, отличающаяся тем, что для автоматического включения и выключения при заданной тем­пературе она снабжена шунтами, установленными между полюсами ротора и выполяеныыми из терморсактивного материала, имеющего характеристику магнитной проницаемости с точкой Кюри, которая соответствует заданной температуре. Корпус же изготовлен из ма­териала с точкой Кюри, соответствующей температуре выше задан­ной (авт. св. № 266029).

Это и предыдущее изобретения основаны на магнитных свойст­вах веществ;

11. Устройство для установления заданных промежутков време­ни. Отличается тем, что, с целью повышения точности измерений при записи сейсмограмм, оно выполнено в виде стержня с располо­женным на нем грузом, замыкающим во время свободного падения контакты, соединенные с электродетонаторами (авт. св. № 189597). Основано на движении тел под действием сил тяготения;

12. В устройстве для электромеханической обработки (пат. США № 3567604) инструмент совершает резонансные колебания, которые в определенной последовательности через торец инструмента и ра­бочую жидкость передаются обрабатываемой заготовке. Использо­ваны явления, возникающие при механических колебаниях;

13. Способ вакуумирования жидкого металла методом циркуля­ции его через вакуумную камеру. Отличается тем, что, с целью по­вышения степени рафинирования и дегазации, струю металла во всасывающей трубе подвергают обработке ультразвуковыми коле­баниями (авт. св. № 345210). Основан на свойствах ультразвука;

14. Способ удаления осадка с фильтрирующих перегородок. С целью интенсификации процесса в зоне удаления осадка создают кавитационный поток с помощью пузырьков газа (авт. св. № 260618). Использован эффект кавитации;

15. Втулка подшипника выполнена из пьезоэлектрического ма­териала и покрыта электропроводящей фольгой (пат. США № 3239283). Пропуская переменный электрический ток, под дейст­вием которого пьезоэлектрик вибрирует, ликвидируют трение покоя;

16. Вал тормоза покрыт полупроводниковым материалом и ох­вачен металлической лентой (пат. США № 3343635). Тормозной момент зависит от температуры полупроводникового слоя и регу­лируется путем пропускания электрического тока через вал и ох­ватывающую его ленту. Изобретение основано на эффекте Джонсо­на — Рабека;

17. В микровесах для уравновешивания небольших изменений массы и силы использовано давление света на противовес (пат. США №3590932);

18. Применение импульсного потока излучения лазера для воз­буждения механических колебаний в объектах сейсмического мо­делирования (авт. св. № 239694);

19. В системе получения малошумящего электронного луча для ламп пролетного типа охлаждают катод устройством, работающим на принципе эффекта Пельтье (пат. ФРГ № 1299510). Здесь исполь­зовано одно из термоэлектрических явлений;

20. Способ компенсации температурной погрешности вибрационно-частотных датчиков. Заключается в том, что, с целью повышения точности и стабильности их работы, создают магнитострикционные напряжения в чувствительном элементе датчика, противоположно направленные напряжениям (авт. св. № 224120);

21. Способ испарения материалов в вакууме путем высокоча­стотного нагрева. Отличается тем, что для осуществления процесса из кольцевого источника испарению подвергают материал в форме диска при частоте поля, обеспечивающей появление скин-эффекта на боковой поверхности диска (авт. св. № 281997);

22. Способ оценки распределения контактных напряжений по величине деформации пластичной прокладки, располагаемой в зоне контакта между соприкасающимися поверхностями, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, в качестве пластичной про­кладки используют пленку из оптически чувствительного материала, которую затем просвечивают поляризованным светом в направле­нии действия контактных сил, и по картине полос судят о распреде­лении контактных напряжений (авт. св. № 249025), способ основан на явлении фотоупругости.

 

Hosted by uCoz