ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Законы и закономерности развития техники из "Проектирование нестандартного оборудования " Эти законы, а также более частные и локальные закономерности могут иметь многоплановое приложение в инженерном творчестве. Во-первых, на их основе могут быть разработаны наиболее эффективная методология и методы проектирования. Во-вторых, привязка законов и закономерностей к конкретному классу ТО позволяет определить наиболее правильные структурные свойства, облик и характеристики ТО в следующих поколениях. [c.72] Строение и развитие каждого ТО и техники в целом подчиняются определенным законам и закономерностям, которые указывают на устойчивые качественные и количественные причинно-следствен-ные связи и отношения, атакже на изменение этих связей и отношений во времени. Законы и закономерности по-характеру и определенности описания объектов и явлений техники должны быть близки к известным в биологии, физике и химии, т.е. законы техники должны формулироваться на уровне естественнонаучных. [c.72] Закономерности строения и развития техники охватывают ТО с одинаковой или близкими функциями. Законы техники имеют отношение к любому ТО или ко многим классам ТО, имеющим различные (значительно отличающиеся) функции. [c.72] К законам и закономерностям строения технических объектов относятся устойчивые признаки в конструктивной и потоковой функциональной структуре, в физической структуре (ФПД) и ТР эти признаки существуют и остаются неизменными на протяжении многих поколений в историческом развитии технических объектов. [c.72] К законам и закономерностям развития техники будем относить определенные устойчивые изменения какого-либо критерия развития (показателя качества) или количественно выражаемого конструктивного признака на протяжении многих поколений ТО. [c.72] Законы развития отражают одинаковые (аналогичные) изменения в конструктивной и потоковой функциональной структуре, в физической структуре и ТР многих классов ТО с различными функциями. [c.73] Технический объект, испытывающий существенное действие внешней среды в виде потоков вещества, энергии или информации, имеет определенный тип симметрии, обусловленный комбинацией и характером этих потоков. С точки зрения проявления тех или иных свойств объектов было выделено несколько типов симметрии [51]. [c.73] Познакомимся с некоторыми законами. [c.73] Закон двусторонней симметрии. Любой технический объект, который испытывает действие потоков среды (в виде Вещества или энергии), находящихся под углом друг к другу, имеет симметрию (тге), а плоскость симметрии параллельна направлению векторов действия потоков (рис. 5.1, а). [c.73] Любой технический объект, который испытывает существенное вертикальное действие силы тяжести и плоскопараллельное горизонтальное действие среды (равновероятное или равномерно распределенное со всех сторон), имеет симметрию (га) или (га т) с вертикальной осью симметрии. [c.74] Любой технический объект, который испытывает существенное равновероятное или равномерно распределенное со всех сторон (снаружи или изнутри) плоскопараллельное действие среды, имеет симметрию (га) или (га /га), (га т), (п тп т)с осью симметрии, перпендикулярной действию среды (рис. 5.1, б-д). [c.74] Гипотеза о законе гомологических рядов в технике была сформулирована по аналогаи с законом гомологических рядов Н.И. Вавилова, относящимся к живой природе. Суть биологического закона заключается в том, что у близких видов, принадлежащих одному роду, имеет место удивительный параллелизм одинаковых признаков. [c.74] Вавилов дал следующую формулировку закона Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм и для других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Целые семейства характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство . [c.74] Для применения закона гомологических рядов в технике необходимо было определить факторы, которые играют роль генотипа, т.е. [c.74] Гипотеза о законе гомологических рядов технического объекта имеет следующую формулировку Технические объекты с близкими функциями, принципами действия и характеристиками условий работы имеют частично совпадающие наборы варьируемых конструктивных признаков Рх,. .., Р/,, принимающих одинаковые значе-нияа, а .а у,у=1. . [c.75] Число совпадающих наборов признаков к будет тем больше, чем больше совпадающих компонентов описания функций, принципов действия и условий работы. При этом имеют место корреляционные связи между определенными компонентами и признаками. [c.75] Этот закон имеет отношение к развитию техники в целом, а не отдельной фирмы, отрасли или страны. Уже давно известен закон возвышения потребностей, который сформулирован на качественном уровне. Предлагаемая формулировка закона относится только к потребностям, реализуемым с помощью ТО. [c.75] Спрос на техническую систему даже после разработки новых, более эффективных систем не всегда падает до нуля, о чем свидетельствует ниспадающий участок кривой на рис. 5.2 (увядание). Морально устаревшее оборудование, машины еще используют некоторое время, хотя и в сокращающемся масштабе. Так, например, спехщализирован-ные сельскохозяйственные машины не могут полностью вытеснить трактор и комбайн. [c.76] Действие закона прогрессивной эволюции в мире техники аналогично действию закона естественного отбора Дарвина В живой природе он отвечает на вопросы, почему происходит переход от предшествующего поколения технического объекта к следующему, улучшенному при каких условиях, когда и какие структурные изменения происходят с переходом от поколения к поколению. Закон прогрессивной эволюции техники состоит в слецующем. [c.76] При этом в каждом случае перехода от поколения к поколению в соответствии с частными закономерностями происходят изменения конструкции, корреляционно связанные с характером дефекта у предшествующего поколения, а из всех возможных изменений реализуется в первую очередь то, которое дает необходимое или существенное устранение дефекта при минимальных интеллектуальных и производственных затратах. [c.77] Вернуться к основной статье