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EL ABC DEL ANÁLISIS DE CAMPO SU

Y luego apareció un inventor (TRIZ)

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Las fórmulas del campo Su se pueden comparar con fórmulas químicas. Aquí, por ejemplo, hay una grabación de una “reacción” que da la respuesta al problema 22:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

Una flecha ondulada significa "desempeño insatisfactorio", una flecha doble significa "necesitamos cambiar al sistema". Flecha punteada: "es necesario ingresar una acción".

Cómo construir y transformar su-campos es una sección extensa de la teoría de la resolución de problemas inventivos, llamada análisis de su-campo. Por ahora, nos basta con conocer algunas reglas simples.

Regla uno: si a un problema se le asigna una parte de un campo su, para resolverlo es necesario completar el campo su.

Consideremos, por ejemplo, el problema de un depósito de gasolina. Se administra la sustancia B1 (un tanque vacío), que no puede indicar su estado. Guiado por la primera regla, puede anotar inmediatamente la solución al problema:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

Tenga en cuenta: los campos que actúan sobre las sustancias escribimos en la parte superior, encima de la línea; campos que son creados por sustancias y "salen", debajo de la línea.

Entonces, en la forma de campo Su el problema está resuelto. Queda por aclarar qué son B2 y P. El campo debe actuar sobre una persona; Esto quiere decir que puede ser electromagnético (óptico), mecánico (sonido) o térmico. El campo óptico es un inconveniente: las señales ópticas adicionales distraerán al conductor. Aún más inconvenientes son las señales térmicas. ¿Y los sonoros? Ahora el papel de B2 está claro. Esta sustancia, cuando el tanque está vacío, debe interactuar con él, creando una señal sonora. ¡Problema resuelto! Echemos un poco de flotador al tanque. Mientras haya gasolina en el tanque, el flotador flota “silenciosamente” (los lados del flotador deben ser suaves para que el flotador no golpee las paredes del tanque).

Tan pronto como quede poco combustible, el flotador golpeará el fondo del tanque y el conductor escuchará un fuerte sonido extraño.

El sistema Su-Field resultante se puede escribir como un rombo:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

O más precisamente:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

El campo mecánico P1 (fuerza de vibración) actúa sobre el flotador B2, que interactúa con el tanque B1, y gracias a ello se obtiene el campo sonoro P2. Muchos problemas de medición y detección se resuelven colocando a la sustancia un “accesorio de verano”, que se aplica según las condiciones del problema:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

Este prefijo es tan típico para resolver problemas de “medición” y “detección” como la adición del grupo COOH al radical R en las fórmulas de ácidos orgánicos:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

R puede variar, pero se sabe que cada ácido orgánico contiene un grupo COOH.

Pasemos ahora a la segunda regla del análisis del campo Su. Su esencia es la siguiente: si, según las condiciones del problema, se da un campo su innecesario, entonces, para destruirlo, se debe introducir la sustancia B1, que es una modificación de B2 o B3, entre las sustancias B1 y B2. Esto se puede escribir de la siguiente manera:

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

Hay diferentes formas de destruir un Su-Field. Cambie P, V1 o V2. Retire P. Retire B1 o B2. Ingrese B2. Ingrese B3. El último es el más fácil. Pero normalmente, según las condiciones del problema, no se puede introducir B3. Surge una contradicción: hay que introducir B3 y no se puede introducir B3. Y entonces la regla indica una solución "astuta": introduzcamos B3, pero que sea una de las sustancias disponibles, solo ligeramente modificada. Entonces la contradicción se supera fácilmente: B3 existe y B3 parece estar ausente.

Expliquemos esta regla con un ejemplo. Muchas centrales eléctricas funcionan con carbón. El carbón se transporta en vagones de ferrocarril y se vierte en enormes búnkeres: embudos de hormigón armado. Debajo de los embudos se instalan transportadores de tornillo, algo así como picadoras de carne. Es cierto que los sinfines no cortan el carbón, solo rastrillan hasta la tubería. Luego el carbón fluye por gravedad a través de tuberías inclinadas hasta el molino de bolas. Se trata de un enorme cilindro giratorio con pesadas bolas de acero rodando en su interior. El carbón se muele hasta convertirlo en migajas y polvo. El flujo de aire transporta el carbón molido al separador, donde el polvo se separa y pasa a los hornos, y las migajas se devuelven al molino para su molienda secundaria. El sistema es generalmente sencillo y fiable... siempre que el carbón no esté demasiado húmedo. Bueno, el carbón húmedo entra a los búnkeres con bastante frecuencia. Y aquí es donde comienza el tormento. El carbón se engancha en los sinfines, se pega a las paredes de las tuberías, al cuello del molino... Luego, en el molino, el exceso de agua se exprime y se separa, pero antes de entrar en el molino, el carbón húmedo causa mucho de problemas.

Muchos inventores de diferentes países intentaron burlar al carbón húmedo. Lo secaron, cambiaron la forma de las tuberías, sacudieron las tuberías... El carbón fino es una sustancia peligrosa. Durante los experimentos, se encendió más de una vez, hubo incendios y explosiones. Finalmente, los estadounidenses patentaron el revestimiento fluoroplástico de las tuberías. Un recubrimiento de este tipo era caro, pero parecía que el problema estaba resuelto, aunque a un precio elevado. Sin embargo, pronto quedó claro: el carbón arrancó rápidamente el revestimiento fluoroplástico.

La frase "el carbón húmedo se adhiere a la pared de la tubería" en el lenguaje del análisis del campo su suena así: "Se da un campo su innecesario: dos sustancias y un campo de fuerzas de adhesión mecánica". El fluoroplasto es B3 y, además, un B3 completamente extraño. ¡Se ha roto la regla! Como probablemente habrás adivinado, el VZ no debe fabricarse con fluoroplástico, sino con un metal modificado o, más simplemente, con carbón modificado. B1 - carbón húmedo. Esto significa que el carbón seco puede desempeñar el papel de B3. Incluso una fina capa de carbón seco entre las paredes de la tubería y el carbón húmedo evitará inmediatamente que se pegue. (Al rociar las chuletas crudas con pan rallado triturado, el ama de casa, sin saberlo, utiliza la regla del análisis de campo Su). Las migas de carbón, secadas en el flujo de aire y regresadas al molino, se llevaron a los sinfines. ¡Un cambio extremadamente simple, pero el problema se resolvió brillantemente!

Tenga en cuenta: los problemas de las gotas de líquido y del carbón húmedo tienen algo en común, aunque en el primer caso es necesario construir un campo de succión y en el segundo es necesario destruirlo. En ambas tareas se requiere introducir una sustancia y es imposible (indeseable, difícil) introducirla. Esta contradicción se supera utilizando la sustancia existente como sustancia introducida, cambiándola ligeramente.

Surge una situación paradójica: no hay una sustancia nueva (utilizamos la existente), y hay una sustancia nueva (hemos cambiado la sustancia existente de alguna manera).

TRIZ. ABC del análisis del campo Su

El pensamiento convencional opera con una lógica simple: "sí" significa "sí", "no" significa "no", "negro" es "negro", "blanco" es "blanco", etc. La teoría de la resolución de problemas inventivos desarrolla otra a estilo de pensamiento basado en la lógica dialéctica: “sí” y “no” pueden coexistir en “sí - no”, “negro” también puede ser “blanco”...

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