§ 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 (П1) 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).