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INVENTOR - PROFESIÓN DEL FUTURO Libros y artículos / Y luego vino el inventor La profesión de "inventor" aún no existía. Una persona (la mayoría de las veces un ingeniero) estaba haciendo su trabajo e inventando en el camino. Puede objetar: ¿qué pasa con Edison? ¡Después de todo, recibió más de mil patentes!... Edison trabajó por ensayo y error. Para crear un nuevo tipo de batería, realizó 50 experimentos. Simplemente no puede ser hecho por una sola persona. Y Edison no trabajaba solo, alrededor de mil empleados trabajaban en su laboratorio. El laboratorio de Edison se puede considerar como una empresa de inventos. Es una empresa, no una sola persona. Decimos: el inventor del telégrafo Morse, el inventor de la radio Popov, el inventor del barco de vapor Fulton... Ninguno de ellos fue un inventor profesional. Resolvieron uno o más problemas inventivos y luego se dedicaron a la investigación, el desarrollo y la implementación de sus inventos. James Watt era un mecánico profesional, luego inventó la máquina de vapor universal, patentó su invento, resolvió algunos problemas más, y hasta el final de su vida fue un empresario profesional, pensando sobre todo en obtener ganancias de sus patentes... Los inventores que intentaban vivir solo resolviendo problemas inventivos generalmente morían en la pobreza. No es de extrañar. El método de prueba y error no garantiza que el problema se pueda resolver en un tiempo relativamente corto. Un artista sabe que puede pintar un cuadro, a nivel profesional, en unos pocos meses, aunque solo sea en unos pocos años. El escritor sabe que en unos años puede escribir un cuento o una novela. El inventor, trabajando por ensayo y error, no está seguro de si será capaz de resolver el problema "promedio" o no. Tal vez la decisión se tome hoy, ahora mismo, o tal vez ni la vida sea suficiente... Imagine un departamento inventivo con profesionales que resuelven problemas por ensayo y error. La gente se sienta y piensa. Clasifican las opciones. “Colega”, dice el jefe del departamento, “usted ha estado pensando por décimo año, pero no hay producto…” - “Una tarea difícil”, responde, “Ya he pasado por seis mil opciones. ..” - “Y andarías por las calles”, ofrece el jefe, “de repente, por casualidad, te encontrarás con algo que te incitará a la idea de una solución”. - "Prefiero dormir la siesta", responde el profesional. "A veces aparecen nuevas ideas durante el sueño, ya conoces esos casos..." No hay exageraciones aquí. Recientemente en el Psychological Journal hubo un informe de que el psicólogo estadounidense D. McKinnon está tratando de encontrar una fuente de ideas y conjeturas mediante el examen del estado de transición entre el sueño y la vigilia. Los psicólogos han realizado estudios similares durante sesenta o setenta años. No hay resultados. El método de ensayo y error hace tiempo que agotó sus posibilidades. Por lo tanto, los intentos de mejorarlo son inútiles. Necesitamos una forma diferente de producir invenciones, basada en la aplicación consciente de las leyes del desarrollo de los sistemas técnicos. En los últimos años, han aparecido grupos especiales en algunas oficinas de diseño que resuelven problemas difíciles con la ayuda de la teoría de la resolución inventiva de problemas. No pasará mucho tiempo, y la nueva especialidad se generalizará y familiarizará, como sucedió, digamos, con la profesión de programador. Quizás, los especialistas TRIZ se llamarán ingenieros inventores o, más precisamente, ingenieros para el desarrollo de sistemas técnicos. Fantaseemos un poco: intentemos mirar en una de las habitaciones de una oficina de invención especial que aún no existe. Problema 35 En una fábrica, las máquinas automáticas produjeron el microalambre más delgado: presionaste un botón: la máquina a gran velocidad produce un hilo delgado, similar a una telaraña plateada, que se enrolla en un carrete grande. Excelentes máquinas, pero era necesario controlar el diámetro del hilo de la manera más primitiva. Se detuvo la máquina, se cortó un trozo de hilo, se pesó y, conociendo el peso específico del metal y la longitud del segmento, se calculó el diámetro del alambre. Probamos diferentes formas de medir "sobre la marcha" - nada funcionó: demasiado complicado o inexacto. Y luego, un día, el jefe de la tienda estaba en un concierto. Cuando el guitarrista subió al escenario, el ingeniero recibió una descarga eléctrica. - ¡Eureka! el exclamó. Al día siguiente, el ingeniero habló sobre su idea en la fábrica. Un alambre es como una cuerda, y la frecuencia de la vibración de la cuerda depende de su diámetro. El microalambre debe hacerse oscilar; se puede juzgar su diámetro por la frecuencia de las oscilaciones. La invención se implementó en dos días y las máquinas ahora funcionaban sin parar. - Maravilloso, - dijo el director, firmando la orden para recompensar al inventor. - Pero a partir del año nuevo produciremos alambre aún más delgado. El diámetro deberá medirse con una precisión muy alta. Se necesita alguna otra forma. Bueno, de nuevo, ¿dos años para esperar hasta que alguien se dé cuenta? Encarguemos el invento a los expertos. Al día siguiente, un ingeniero de la dirección de la fábrica fue a la oficina de inventos. - Claro, - dijeron en el buró, luego de escuchar al ingeniero. - La tarea es sencilla. Ve a la habitación 5, hay un interno sentado allí, él te ayudará... El aprendiz era muy joven. Mirando dudoso al aprendiz, el ingeniero esbozó la esencia del asunto. - Resolveremos el problema fácilmente, - dijo el aprendiz. Escribamos primero los términos. Dada una sustancia, un alambre. Esta sustancia debería dar una señal, un campo de señal que lleva información sobre el diámetro del cable. En una hoja de papel escribió: - Por sí misma, la sustancia no crea tal campo, - continuó el aprendiz. - Entonces, es necesario aplicar algún otro campo. Como esto: Este es un esquema de Su-Field de un invento hecho en su fábrica, explicó el pasante. - Golpeemos la cuerda (apliquemos un campo mecánico P1), y se producirán oscilaciones (campo mecánico P2) Para mejorar la precisión, es necesario, en primer lugar, cambiar de campos mecánicos a campos electromagnéticos; Un campo eléctrico actúa sobre un alambre, haciendo que interactúe con una segunda sustancia. Y la segunda sustancia envía una señal, una especie de campo Пъ, que transmite información sobre el diámetro del cable. ¿Qué señal preferirías? - Luminoso, - dijo el ingeniero. - Está más cómodo. - Entonces, supondremos que Yag es un campo óptico. Entonces, el campo electromagnético actúa sobre el cable, el cable actúa sobre alguna sustancia RFU, y esta sustancia da una señal luminosa sobre el diámetro del cable. El problema está resuelto: solo necesitas recordar la física de noveno grado. Aquí, echa un vistazo... Le entregó al ingeniero un libro de texto abierto. “Tal vez tengas razón”, dijo el ingeniero pensativo después de leer la página. - ¡Solución perfecta! ¡Es extraño que no lo hayamos pensado nosotros mismos! Necesitas medir el diámetro del microalambre. La descarga de corona ocurre fácilmente en cables delgados. Depende del diámetro del alambre. ¡Justo lo que necesitas para hacer el trabajo! Por el brillo y la forma de la corona, puede determinar con mucha precisión no solo el diámetro del cable, sino también verificar la forma de la sección: si el cable es ovalado (y esto es malo), la corona también toma una forma ovalada ... Y aquí está el caso real. En una de las escuelas de creatividad técnica, se contrató a un estudiante matemático. Pasaron varios años, se graduó de la universidad y luego recibió una asignación de trabajo en otra ciudad. Pronto envió una carta en la que hablaba de un problema muy interesante. Problema 36. AL GRADO En el pasillo del instituto de investigación, el subdirector detuvo a un joven matemático recién contratado. - Después de todo, te graduaste de una escuela inventiva, - dijo el subdirector. - Hablando con franqueza, en mi opinión, todo depende de las habilidades naturales, pero aún así... Queremos organizar un nuevo grupo. Está por delante un trabajo minucioso: el problema es muy difícil, incluso un enfoque no es visible. El grupo incluía quince personas; ¿Quizás te conectes a ti también? El matemático preguntó: ¿cuál es el problema? El subdirector explicó: - Las larvas y los huevos de plagas a veces entran en la sémola. Naturalmente, deben destruirse antes del envasado de cereales. Lo mejor es calentarlo hasta 65 °C. Pero no más alto, de lo contrario se deteriorará. Sería ideal para calentar al grado más cercano. Pero esto es lo que sucede: si calienta una gran cantidad de cereal a la vez, entonces se produce un sobrecalentamiento en alguna parte; si el procesamiento se lleva a cabo en pequeñas porciones, el rendimiento cae catastróficamente. Probamos docenas de métodos diferentes de calentamiento, y todos son malos. Queremos comprobar otra forma: soplar a través de las capas de cereales con aire caliente. Quizás sea posible encontrar un modo tal que ... “No tienes que elegir nada”, interrumpió el matemático. El problema se resuelve así... Y explicó la idea detrás de la solución. Probablemente ya hayas encontrado la respuesta. Se deben agregar gránulos ferromagnéticos con un punto de Curie de 65 ° C a los granos y calentarlos mediante inducción electromagnética. Y después del procesamiento, los imanes atraparán fácilmente los gránulos... La carta del matemático terminaba así: "Nunca pensé que la solución de un problema pudiera causar tal impresión. Mi interlocutor me miró completamente atónito durante varios minutos. La gente pasaba por el pasillo, saludaba al diputado, y él, sin darse cuenta de nada , me miró..." Ver otros artículos sección Y luego vino el inventor. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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