Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технологии Прогнозов & Прогнозы Технологий


Информационный Канал Subscribe.Ru

   Технологии Прогнозов & Прогнозы Технологий

 выпуск 4

Здравствуйте.

/В прошлом выпуске я ошибочно дал неправильную ссылку, и теперь исправляюсь./

Напоминаю вам, что предыдущий наш разговор касался Закона Повышения Идеальности. Ниже приведены остальные Законы Развития Технических Систем. На сегодняшний день в ТРИЗ1  сформулированы 8 Законов развития ТС (ЗРТС):

1.      Закон полноты частей системы: Необходимым условием принципиальной жизнеспособности ТС является наличие и минимальная работоспособность основных частей системы.

2.     Закон «энергетической проводимости» системы: Необходимым условием принципиальной жизнеспособности ТС является сквозной проход энергии по всем  частям ТС.

3.      Закон повышения степени идеальности системы: Развитие всех ТС идет в направлении увеличения степени идеальности.

4.      Закон согласования ритмики частей системы: Необходимым условием принципиальной жизнеспособности ТС является согласование (или сознательное рассогласование) частоты колебаний (периодичности работы) всех частей ТС.

5.      Закон неравномерности развития частей системы: Развитие ТС идет неравномерно, чем сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей.

6.      Закон перехода в надсистему: Развитие системы, достигшей своего предела, может быть продолжено на уровне надсистемы.

7.      Закон перехода с макроуровня на микроуровень: Развитие рабочих органов идет сначала на макро-, а затем на микро-уровне.

8.      Закон увеличения степени вепольности: Развитие ТС идет в направлении увеличения степени вепольности – невепольные системы стремятся стать вепольными, а в вепольных системах развитие идет путем увеличения числа связей между элементами, повышения отзывчивости (чувствительности) элементов, увеличения количества элементов.

Закон повышения степени идеальности технических систем   - основной закон их развития. Он  пронизывает все остальные законы, они подчинены ему.

При постановке и решении реальных задач бывает достаточно сложно сразу сделать качественный скачок, радикально  изменить существующую систему, перевести ее на новый уровень развития. Как правило, повышение идеальности идет <пошажно>. Делаются и накапливаются мелкие усовершенствования,  их сумма и приводит к качественному скачку.

Известно, что эти шажки часто делаются на основе МПиО2, что приводит к снижению темпов развития системы. С другой стороны, если каждый шажок делать в соответствии с ЗРТС, то темп развития увеличится. Нами сделана попытка на основе анализа систем по линиям ЗРТС количественно оценить уровень идеальности существующей системы и дать практические рекомендации по ее развитию.

Применение Законов на многочисленных примерах выявило некоторые закономерности и привело к дальнейшему дроблению Законов на Линии, которые получили название «Линии Развития Технических Систем». Использование Линий при анализе развития ТС позволило:

§         значительно упростить технологию анализа и прогноза;

§         более детально исследовать предмет анализа;

§         ввести элементы алгоритмизации или формализовать процедуру анализа;

§         применить количественную оценку состояния ТС по каждой линии.

 

Внутри каждого из ЗРТС существуют «линии развития ТС». Каждая из них имеет своё начало и конец. Следовательно, весь путь системы от зарождения до «идеального состояния» можно принять за 10 баллов или за 100%. Анализируя  существующий этап развития ТС по каждой линии, можно дать этому этапу некоторую оценку. Поскольку число этапов, тех самых «шажков», различно на разных линиях, оценки каждого этапа на разных линиях будут различны.

Например, по линии «Макро-микро» есть 7 этапов развития ТС. А по линии «динамизации»  рабочих органов ТС – всего 4.

Мы приняли для оценки равномерную шкалу. Тогда каждый этап по линии «Макро-микро» оценивается в 1.4 балла, а по «динамизации» рабочих органов – 2.5 и так далее по всем линиям, в зависимости от числа этапов по каждой из них. Что из этого получилось, мы вам расскажем в следующем выпуске.

 

 

 

1  ТРИЗ – Теория Решений Изобретательских Задач, современная прикладная наука  (основоположник - Г.С.Альтшуллер), предметом которой является разработка методов поиска сильных решений в изобретательстве, разработке технологий, а так же при решении социальных, общественных, личных, и других не технических задач. Более подробно с основами данной науки можно познакомиться на сайте http://www.altshuller.ru/

 

 

МПиО2 – Метод Проб и Ошибок. По мнению Г.С. Альтшуллера, "метод проб и ошибок" (МПиО) характеризуется тем, что:

        - человек, решающий творческую задачу по МПиО, делает пробы либо по линии наименьшего  сопротивления , либо "во все стороны";

        - процесс решения по МПиО зависит от множества случайных и трудноучитываемых факторов, а

следовательно - плохо управляется человеком;

        - даже при успешном решении задачи - не извлекаются уроки на будущее, опыт не накапливается;

        - за внешнюю простоту МПиО приходится платить потерями времени, бесконечными пробами,  отсутствием какой бы то ни было гарантии, что ответ, в конце концов, будет получен.

 

 

А здесь ссылка на весьма интересный взгляд на проблему выбора

 

 

 

Варнава Лим       solvers@yandex.ru


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: industry.comp.triz
Архив рассылки
Отписаться Вебом Почтой
Вспомнить пароль

В избранное