§ 4. ВЕЩЕСТВЕННО-ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗ

И СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Техника как совокупность средств, создаваемых для осуществ­ления процессов производства и обслуживания непроизводствен­ных потребностей общества, является суммой материальных объек­тов, предметов и процессов, используемых человеком.

Известно, что материя при всем своем разнообразии прояв­лений и форм на макроскопическом уровне может быть разделе­на на два основных вида: вещество и поле [З].

Вещество — совокупность дискретных (прерывных) образова­ний, обладающих массой покоя. Это атомы, молекулы и то, что из них построено. Вещество может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, а также в состоянии плазмы.

Физические поля — это системы с бесконечным числом степе­ней свободы, характеризующиеся непрерывностью и имеющие ну­левую массу покоя. К ним относятся: электромагнитные, гравита­ционные, поля ядерных сил, а также волновые (квантовые) поля, соответствующие различным частицам (например, электронно-позитронное поле). Источниками физических полей являются части­цы (вещество), например, для электромагнитного—заряженные частицы. Физические поля переносят (с конечной скоростью) взаимодействие между соответствующими частицами, которое обу­словлено обменом квантами поля между частицами.

На субатомном уровне, т. е. на уровне элементарных частиц, различие вещества и поля становится относительным. Поля утра­чивают чисто непрерывный характер: им соответствуют дискретные образования—кванты (фотоны, гравитоны). А элементарные частицы, из которых состоит вещество (протоны, нейтроны, элект­роны, мезоны и т. д.), выступают как кванты соответствующих нуклонных, мезонных и других полей, утрачивая свой чисто диск­ретный характер.

Кроме того, различают векторные и скалярные (математиче­ские) поля—это области (пространства), в каждой точке кото­рых задана (поставлена в соответствие) векторная или скалярная величина. К понятиям векторного н скалярного полей приводят многие физические явления и процессы. Пример векторных по­лей— поле скоростей частиц жидкости или газа, .поле напряжений и деформаций в каком-либо теле и т, д. Скалярные—это темпера­турные поля в каких-либо объектах, поле плотности какого-либо материала и т. д.

Поскольку все рассмотренные выше понятия относятся либо к взаимодействию, либо к характеристике свойств энергетическо­го состояния материальных частиц, их понимают в более общем собирательном смысле поля.

Таким образом, материальный мир, в том числе технические объекты, можно рассматривать как совокупность систем, состоя­щих из веществ, взаимодействующих с полем или состояние которых определяется полем.

По аналогии с геометрическими фигурами любую техническую (материальную) систему можно представить в виде совокупности трехкомпонентных систем, каждая из которых состоит из вещества В, поля П и третьего компонента—среды С (она также может быть веществом или полем). Такая «элементарная» материальная система называется вещественно-полевой системой или сокращенно—веполем [8, 9].

Условно веполи изображают графически в виде структурных формул:

Рассмотрим несколько примеров.

Ультрафиолетовое излучение (поле П1) воздействует на люми­нофор (вещество В)—возникает видимый свет (поле П2).

Электрический разряд (П1) в жидкости (В) создает высокие давление (П2).

Звук (акустическое поле П1) воздействует на пьезокристалл (В) — в результате возникает переменное электрическое поле (П2).

Во всех трех рассмотренных случаях структуру физического явления можно представить в одинаковой графической веществен­но-полевой форме:

В технических системах носителями (генераторами) полей всегда являются какие-либо конкретные элементы, вещества, они подвергаются и преобразованиям, которые, в свою очередь, мо­гут изменить состояние поля. В связи с этим можно считать, что минимальная (элементарная) техническая система, представленная в вещественно-полевой форме (технический веполь), состоит из двух веществ и поля [8, 9].

Поскольку компоненты веполя и его структура выражаются с помощью наиболее обобщенных абстрактных понятий и символов, то с их помощью может быть одинаково записана структура мно­гих, аналогичных в принципе, различных технических систем.

Сходство вепольных формул является основой аналогии между ними.

Практика показывает, что существует определенный набор структур различных элементарных технических систем, выража­емых веполями и содержащих технические противоречия, кото­рые могут быть преодолены использованием определенного набо­ра правил и стандартных структурных (вепольных) преобразова­ний. Рассмотрим их, вводя следующие обозначения:

 

переход от условий задачи (дано) к результату (по­лучено);

 

действие или взаимодействие;

действие;

действие (взаимодействие), требуемое по условиям

взаимодействие;

задачи;

 

неудовлетворительное действие, которое нужно изме­нить;

 

П и П" состояние поля на входе и на выходе (меняются параметры, но не природа поля);

В’ и В" — состояние вещества на входе и на выходе;

B’—B’’ и П- переменное состояние вещества и переменное поле.

Выявлено несколько элементарных правил преобразования вещественно-полевых систем при решении технических задач [9].

1. Достройка веполя. Если по условиям дана непол­ная невепольная система — один элемент (вещество или поле) или вепольная система—два элемента (вещество и поле), то для ре­шения задачи необходимо достроить систему до полного веполя.

Например, ампулы (B1) запаивают, воздействуя на них пламе­нем горелки (П), но система обладает недостатками: при малей­ших нарушениях режима либо перегревается содержимое ампулы, либо ее капилляр останется незапаянным. Физическое противоре­чие: тепловое поле должно воздействовать на ампулу, чтобы за­лаять капилляр, и не должно воздействовать, чтобы не перегреть ее содержимое.

Задачу решили, опустив ампулы в воду так, чтобы над поверх­ностью воды поднимались только верхние части капилляров (авт. св. № 264619).

А вот запись решения задачи в вепольной форме:

Здесь вода В2 достраивает веполь.

Техническая система эффективна только тогда, когда она под­дается управлению. Поэтому достраивать веполь надо так, чтобы в нем был хотя бы один хорошо управляемый элемент.

2. Переход к ферромагнитному веполю (сокра­щенно—феполю). Велольные системы можно переводить в системы фепольные, т. е. системы с магнитным полем (Пм) и ферромагнит­ным веществом (Вф).

Данное правило выполняется после реализации правила 1, и вы­ражается в следующем виде:

Переход к феполю возможен и тогда, когда уже даны два взаи­модействующих вещества. В этом случае ферромагнитные частицы вводят в одно из веществ:

К примеру, способ проведения каталитических процессов в си­стемах с движущимся катализатором отличается тем, что, с целью расширения области применения, создают движущееся магнитное поле и применяют катализатор с магнитными свойствами (авт. св. №261372).

3. Разрушение веполя. Чтобы разрушить ненужный или вредный веполь, между двумя имеющимися веществами (B1) и (В2) должно быть введено третье, которое является преимуществен­но видоизменением одного из двух данных веществ (B1 или В2):

При движении на большой скорости судов на подводных крыль­ях, например, последние подвергаются кавитационной эрозии. Пред­ложено на поверхности подводных крыльев намораживать слой льда, т. е. видоизмененной воды (авт. св. № 412062).

4. Переход к цепному веполю. Элемент (В2) веполь­ной системы может (имеет тенденцию) развиваться в самостоя­тельный веполь:

В свою очередь, В4 может образовывать новый веполь, состоя­щий из B5, B6, П3 и т. д. Такие веполи называют цепными. Так, объект (B1) распирают силовым воздействием 1) с помощью клина (В2). Но его тяжело извлекать из объекта. Задачу решили, разделив клин на две части, собственно клин (В3) и прокладку из легкоплавкого вещества (В4). Когда клин нужно извлечь, про­кладку нагревают (П2), она размягчается, и клин извлекают (авт. св. №. 428119).

5. Выявление физических эффектов. Если дан веполь с одним полем (П1), а на выходе необходимо получить дру­гое поле (П2), название нужного физического эффекта можно опре­делить, соединив названия полей П1 и П2:

Например, дано механическое поле (П1), а на выходе необходи­мо получить магнигное поле (П2)—требуется механомагнитный (т. е. магнитоупругий) эффект. Зная нужный эффект, можно подо­брать вещество B2, которое реализует его. Или развернуть В2 в цепной веполь и тогда его выполнит В4.

Данное правило сохраняет силу и в задачах на изменение ве­щества B1 (воздействие на B1). В этом случае поле П2 должно действовать на вещество B1:

В настоящее время выявлено несколько десятков (около 50) стандартных преобразований технических систем, наиболее сильных приемов, сочетаний приемов и физических эффектов, приводящих к эффективным решениям [8, 9]. Рассмотрим часть этих «стандар­тов», представляя их в вепольной форме [9].

Стандартные решения некоторых типов технических задач

1. «Стандарты» на изменение систем

1.1. Синтез вепольных систем

Стандарт 1. Если дана невепольная система, плохо поддающаяся нужным изменениям, и условия задачи не содержат ограничений на введение веществ и полей, ее решают достройкой веполя, вводя недостающие элементы.

Стандарт 2. Если дана невепольная система, плохо поддающаяся нужным изменениям, и условия задачи не позволяют ввести второе вещество, до­стройку веполя осуществляют путем разделения имеющегося вещества на две части.

Стандарт 3. Если нужен оптимальный режим действия, а обеспечить его по условиям задачи трудно или невозможно, надо использовать максимальный ре­жим, а избыток убрать. При этом избыток поля убирают веществом, а избыток вещества — полем.

Стандарт 4. Если нужно обеспечить максимальный режим действия на ве­щество, а это по тем или иным причинам недопустимо, максимальное действие следует сохранить, но направить его на другое вещество, связанное с первым:

Пример. При изготовлении предварительно-напряженного железобетона необходимо растянуть стальные стержни. Для этого их нагревают: от тепла стержни удлиняются, и в таком виде они закрепляются. Однако, если вместо стержней используют проволоку, ее нужно нагревать до 700°, хотя допустимо только до 400° (при большей температуре проволока теряет свои свойства). Предложено нагревать нерасходуемый жаропрочный стержень, который от нагрева удлиняется и в таком виде соединяется с проволокой. Охлаждаясь, стержень укорачивается и растягивает проволоку, остающуюся холодной (тт. св. №120909).

1.2. Преобразование вепольных систем

Стандарт 5. Если дана вепольная система (простая, двойная или цепная), ее эффективность может быть повышена путем увеличения степени дисперсности (дробления) вещества, играющего роль инструмента.

Пример. При последовательной перекачке разных жидкостей по одному тру­бопроводу использовались поршневые и шаровые разделители. Работали они плохо: быстро истирались, застревали и т. д. Предложено ввести в зону контак­та жидкостной разделитель из дробинок размерами 0,3—0,5 мм с плотностью, равной средней плотности жидкости (авт. св. № 272737).

Стандарт 6. Если дана вепольная система (простая, двойная или цепная), ее эффективность может быть повышена путем использования магнитного поля.

Пример. Устройство для объединения потоков жестяных консервных банок, включающее ряд конвейеров для подвода отдельных потоков банок, конвейер для отвода объединенного потока и приспособления для формирования последнего, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции, приспо­собление для формирования объединенного потока представляет собой ряд на­клонных сходящихся лотков, над каждым из которых смонтированы с возмож­ностью попеременного включения электромагниты (авт. св. № 424623).

Стандарт 7. Если дана вепольная система (простая, двойная или цепная), ее эффективность может быть повышена путем динамизации, т. е. перехода к гибкой, меняющейся форме системы.

Пример. Подводное транспортное судно, корпус которого имеет цилиндри­ческую форму, отличающееся тем, что, с целью уменьшения осадки судна при полной ею загрузке, корпус судна выполнен из двух раскрывающихся шарнирно-сочленных полуцилиндров (авт. св. ,№ 161247).

Стандарт 8. Если веществу, входящему в веполь (или могущему войти в веполь), должна быть придана определенная пространственная структура, то процесс следует вести в поле, которое имеет структуру, соответствующую тре­буемой структуре вещества.

Пример. Способ профилирования материала типа прутков путем нало­жения на заготовку ультразвуковых колебаний и ее пластической деформации. Отличается тел, что, с целью получения на заготовке периодического профиля синусоидального характера, заготовку подвергают действию ультразвуковых колебаний так, чтобы расположение пучностей и узлов ультразвуковой волны соответствовало выступам и впадинам профиля. После этого осуществляют про­цесс пластического деформирования заготовки в осевом направлении (авт. св. № 536874).

1.3. Синтез сложных вепольных систем

Стандарт 9. Если дан плохо управляемый веполь и нужно повысить его эффективность, задача решается превращением одной из частей веполя в неза­висимо управляемый веполь и образованием цепного веполя:

В частности, если в технической системе имеется объект, который движется или должен двигаться под действием силы тяжести вокруг некоторой оси, и надо управлять движением этого объекта, задача решается введением в него вещества, управляемо движущегося внутри объекта и вызывающего своим дви­жением перемещение центра тяжести системы.

Пример. Качающийся дозатор имеет ковш, постепенно заполняемый жид­костью, и противовес. Когда ковш наполняется, дозатор наклоняется и выливает жидкость. Однако такой дозатор слишком рано начинает подниматься — часть, жидкости остается в ковше. Предложено в противовесе сделать канал, в кото­ром свободно перемещается шарик. При опрокидывании ковша шарик смеща­ется к оси, передвигает центр тяжести системы и тем самым удерживает ковш наклонным до полного слива жидкости (авт. св. № 329441).

Стандарт 10. Если есть плохо управляемый веполь и нужно повысить его» эффективность, причем замена элементов этого веполя недопустима, задача ре­шается постройкой двойного веполя путем введения второго поля, хорошо под­дающегося управлению:

Пример. Способ регулируемого расхода жидкого металла из разливочного ковша, отличающийся тем, что, с целью безаварийной разливки, гидростатиче­ский напор регулируют высотой металла над отверстием разливочного стакана, вращением металла в ковше электромагнитным полем (авт. св. 275331).

В частности, если в системе имеются отдельные чисто механические элемен­ты, следует использовать также их магнитные свойства для получения дополни­тельных эффектов: информации о работе и состоянии системы улучшения воз­действия элементов и т. д.

Пример. Мальтийский механизм, содержащий ведущее звено и ведомый мальтийский крест, отличающийся тем, что, с целью повышения срока службы, ведущее звено снабжено секторами из магнитного материала с установленными в них постоянными магнитами, а мальтийский крест снабжен пластинками из» гистерезисного материала (авт. св. № 518591). 1.4. Переход к фепольным системам

Стандарт 11. Если нужно повысить эффективность управления системой,. необходимо перейти от веполя к феполю, заменив одно из веществ ферромаг­нитными частицами (или добавив ферромагнитные частицы) и использовав, магнитное поле.

Стандарт 12. Если нужно повысить эффективность управления системой пу­тем перехода от веполя к феполю, а замена веществ ферромагнитными части­цами (или введение в вещества этих частиц) недопустима, то ферромагнитный порошок следует ввести во внешнюю среду, и действуя магнитным полем, менять параметры среды и, следовательно, управлять находящейся в ней системой. В качестве внешней среды могут быть использованы также электрореологические жидкости и управляющие ими поля:

Пример. Способ демпфирования механических колебаний путем перемещения металлического неферромагнитного подвижного элемента между полюсами магнита, отличающийся тем, что, с целью уменьшения времени демпфирования, и зазор между полюсами магнита и подвижным элементом вводят магнитную жидкость и меняют напряженность магнитного поля пропорционально амплитуде колебаний (авт. св. № 469059).

В частности, если в системе используются поплавки или одна часть системы является поплавком, то в жидкость следует ввести ферромагнитные части управлять кажущейся плотностью жидкости. Управлять можно также, пропуская сквозь жидкость ток и действуя электромагнитным полем.

Пример. Манипулятор для сварочных работ, содержащий поворотный стол и узел поворотного стола, выполненный в виде поплавкового механизма, шарнирно соединенного через кронштейн со столом и помещенного в емкость с жид костью, отличается тем, что, с целью увеличения скорости перемещения столп, в жидкость введена ферромагнитная смесь, а емкость с жидкостью помещена в электромагнитную обмотку (авт. св. № 527280).

1.5. Разрушение вепольных систем

Стандарт 13. Если два (подвижных относительно друг друга) вещества дол­жны соприкасаться и при этом возникает вредное явление, т. е. образуется вред­ный веполь, который необходимо ликвидировать, задача решается введением между данными веществами третьего, представляющего собой их видоизменение.

Стандарт 14. Если необходимо устранить вредное действие поля на вещест­во, задача может быть решена введением второго вещества, оттягивающего на себя вредное действие поля:

Пример. Для защиты подземных кабельных линий от повреждений, вызы­ваемых образованием в грунте морозобойных трещин, заранее прорывают узкие прорези (трещины) в стороне от трассы кабеля (авт. св. № 152492). 1.6. Переход к принципиально новым системам

Стандарт 15. Если нужно увеличить технические показатели системы (точ­ность, быстродействие и т. д.) и это наталкивается на принципиальные препят­ствия (со стороны законов природы, резкое ухудшение других свойств систе­мы), то задача решается переходом с макроуровня на микроуровень: система или ее часть заменяется веществом, способным при взаимодействии с полем выполнять требуемое действие.

Пример. Регулируемый лабиринтный насос, содержащий цилиндрические ротор и статор с многозаходной нарезкой противоположного направления, от­личающийся тем, что, с целью обеспечения возможности регулирования насоса с помощью изменения температуры, ротор и статор выполнены из материалов с различными коэффициентами линейного расширения (авт. св. № 275751).

Стандарт 16. Если нужно увеличить технические показатели системы (массу, размеры, скорость и т. д.) и это наталкивается на принципиальные препятствия (со стороны законов природы, отсутствие в современной технике необходимых веществ, материалов, мощностей и т. д.), то система должна войти в качестве подсистемы в состав другой, более сложной. Развитие исходной системы прекра­щается, а новой—становится интенсивным.

Пример. Увеличение защитной мощности холодильного костюма для гор­носпасателей наталкивалось на весовой барьер. Предложено объединить хо­лодильную и дыхательную системы в единый скафандр, в котором одно холо­дильное вещество (жидкий кислород) выполняет две функции: сначала испаря­ется и нагревается, а потом идет на дыхание (авт. св. № 111144). Отпадает необходимость в тяжелом дыхательном аппарате, что позволяет во много раз увеличить запас холодильного вещества.

2. «Стандарты» на обнаружение и измерение

2.1. Обходные пути решения задач на обнаружение и измерение

Стандарт 17. Если дана задача на измерение, целесообразно перевести ее в задачу на последовательное обнаружение изменений.

Пример. При добыче медных руд камерным способом образуются огромные подземные залы, камеры. От взрывов и других причин потолок (кровля) камер местами отслаивается, падает. Необходимо регулярно следить за его состоянием, измерять образующиеся «ямы». Но как это сделать, если потолок на высоте пятиэтажного дома? Предложено при подготовке камер заранее бурить в кров­ле скважины — сбоку, над потолком — и закладывать в них разноцветные люминесцирующие вещества (авт. св. № 186366). Если в каком-то месте выпала Порода и образовался купол, это легко обнаружить по свечению люминофора. А по цвету можно судить о высоте образовавшегося купола.

Стандарт 18. Если дана задача на обнаружение, целесообразно перевести ее в задачу на изменение.

Пример. Способ измерения силы конкретного нажатия в герконах, отли­чающийся тем, что, с целью упрощения процесса измерения, геркон вращают вокруг оси, параллельной его продольной оси, с нарастающей угловой скоростью до момента размыкания контактов, измеряют угловую скорость, при которой происходит размыкание контактов, и по ее величине судят о степени контакт­ного нажатия (авт. св. № 440717).

2.2. Синтез вепольных систем

Стандарт 19. Если объект трудно обнаружить в какой-то момент времени, задача решается предварительным введением в него добавок, которые создают легко обнаруживаемое (чаще всего электромагнитное) поле или легко взаимо­действуют с внешней средой, обнаруживая себя и, следовательно, объект. , 2.3. Синтез сложных вепольных систем

Стандарт 20. Если объект трудно обнаружить или измерить в какой-то мо­мент времени и нет возможности ввести в него добавки, то эти добавки, создаю­щие легко обнаруживаемое и легко измеряемое поле, преимущественно электро­магнитное, следует ввести во внешнюю среду, по изменению которой можно судить о состоянии объекта.

Пример. Для контроля износа двигателя нужно определить количество «стершегося» металла. Частицы эти поступают во внешнюю среду — масло. Предложено добавлять в масло люминофоры: металлические частицы являются гасителями свечения (авт. св. № 260249).

Стандарт 21. Если нужно обнаружить или измерить изменения, происходя­щие в вепольной системе, задачу решают, применяя поле, проходящее сквозь систему и выносящее информацию о ее состоянии:

Пример. Способ обнаружения момента начала кипения в жидкости. Через жидкость пропускают электрический ток. При появлении пузырьков резко воз­растает электрическое сопротивление (авт. св. № 2695.58).

Стандарт 22. Если невозможно непосредственно обнаружить или измерить изменения, происходящие в вепольной системе, задача решается возбуждением в системе резонансных колебаний, по изменению частоты которых можно опре­делить происходящие в системе изменения.

Пример. Способ контроля процесса электролитического полирования преци­зионных лент путем замера электрического параметра и косвенного определения геометрических размеров, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, ленту размещают в магнитном поле, подключают к генератору и измеряют ча­стоту собственных колебаний (авт.св.№ 486078).

2.4. Переход к фепольным системам

Стандарт 23. Если нужно повысить эффективность обнаружения или изме­рения вепольпой системы, необходимо перейти от веполя к феполю, заменив од­но из веществ ферромагнитными частицами (или добавив ферромагнитные ча­стицы) и обнаруживая или измеряя магнитное поле.

Пример. Способ определения степени затвердевания (размягчения) полимер­ных составов, отличающийся тем, что, с целью неразрушающего контроля, в состав вводят магнитный порошок и измеряют изменение магнитной проница­емости состава, в процессе его затвердевания (размягчения) (авт. св. № 239633)

3.«Стандарты» на применение «стандартов»

3.1. Добавка вещества при постройке, перестройке и разрушении веполе

Стандарт 24. Если нужно ввести вещество, а это запрещено условиями за­дачи или недопустимо по условиям работы системы, следует использовать об­ходные пути:

1—вместо вещества вводят поле; 2—вместо внутренней добавки использу­ют добавку наружную; 3 — добавку вводят в очень малых дозах; 4 — добавку дают на время; 5—в качестве добавки используют часть имеющегося вещества, переведенного в особое состояние или уже находящегося в таком состоянии; 6 — вместо объекта используют его копию (модель), в которую допустимо введе­ние добавок; 7— добавку применяют в виде химического соединения, из которо­го она потом выделяется; 8—добавку, после того как она сработает, перево­дят в вещество, одинаковое с данным веществом.

Стандарт 25. Если нужно ввести большое количество вещества, а это за­прещено условиями задачи или недопустимо по условиям работы системы, в ка­честве вещества используют «пустоту» в виде надувных конструкций или пены.

Стандарт 26. Если нужно совместить в пространстве два вещества, а это не­возможно по условиям задачи, вместо веществ используют их оптические копии.

Пример. Контроль пластинки с просверленными отверстиями ведут, совме­щая желтое изображение пластинки с синим изображением эталона; если на экра­не появляется желтый цвет, значит, в контролируемой пластинке нет отверстия; синий цвет означает, что на пластинке есть лишнее отверстие (авт. св. №350219).

В частности, если нужно сравнить объект с эталоном с целью выявления отличий, то задача решается оптическим совмещением изображения объекта с эталоном или с изображением эталона, причем изображение объекта должно быть противоположно по окраске эталону или его изображению. Аналогично ре­шаются задачи на измерение, если есть эталон или его изображение.

3.2. Объединение объектов в систему и объединение систем в надсистему

Стандарт 27. При объединении объектов в систему и объединении систем в надсистему должны быть согласованы их собственные частоты.

Пример. Способ предварительного ослабления угольного пласта путем воз­действия на породы массива искусственно создаваемых импульсов, отличаю­щийся тем, что, с целью повышения эффективности ослабления, на массив, пред­варительно приведенный в возбужденное состояние, воздействуют направленны­ми импульсами с частотой, равной частоте собственных колебаний массива (авт. св.№ 317707).

В частности, если надо совместить два взаимоисключающих состояния объ­екта, то каждое из этих действий надо сделать прерывистым и совместить их таким образом, чтобы одно действие совершалось в паузах другого.

Пример. Способ электродуговой сварки с магнитотепловой обработкой для удерживания расплавленного металла сварочной ванны, при котором через сва­риваемую деталь, помещаемую в пульсирующее магнитное поле, пропускают постоянный ток, отличающийся тем, что, с целью устранения влияния магнитного поля на сварочную дугу и удержания расплавленного металла, сварочной ван­ны магнитным полем при сварке пульсирующей дугой, магнитное поле включа­ют в паузах между импульсами сварочного тока (авт. св. № 510337).

Стандарт 28. Если объект должен периодически находиться в разных фи­зических состояниях, то переход должен осуществляться самим объектом за счет использования обратимых физических превращений, например фазовых пе­реходов, ионизации—рекомбинации, диссоциации—ассоциации и т. д.

Пример. Молниеотвод в виде газоразрядной трубки. Сам включается при возникновении молнии: газ ионизируется, становится проводником. После исчез­новения молнии ионы сами рекомбинируют, газ становится электронейтральным, а молниеотвод непроводящим и поэтому не дающим радиотени (авт. св. № 117497). В частности, если измерение производят с целью управления си­стемой, то следует перейти от измерения к саморегулируемому изменению систе­мы путем использования обратимых физических превращений.

Пример. Индукционная печь нагрева токами промышленной частоты, вклю­чающая тигель и индуктор, отличающаяся тем, что, с целью поддержания за­данного режима нагрева, тигель выполнен из ферромагнитного материала, точка Кюри которого равна заданной температуре нагрева (авт. св. № 471396).

 

Hosted by uCoz