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ESPEJOS EXTRAÑOS DEL OPERADOR DE RVS

Y luego apareció un inventor (TRIZ)

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TRIZ. Extraños espejos del operador RVS

Un día le pidieron a Khoja Nasreddin que realizara un milagro. Está bien, dijo Nasreddin, crearé un milagro, pero con la condición de que todos los presentes no piensen en el mono blanco. Nasreddin describió detalladamente este mono y repitió: no pienses en ello bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, después de eso nadie pudo deshacerse de los pensamientos sobre el mono blanco...

La tarea inventiva, como el astuto Nasreddin, nos impone un “mono blanco”. Hemos decidido firmemente abandonar el transportador de rodillos, pero la imagen familiar de un transportador (de rodillos, de cinta) aparece una y otra vez en nuestra mente. Es muy difícil abandonar la imagen habitual, porque no se sabe cómo debería ser un transportador fundamentalmente nuevo.

Me viene a la mente una historia interesante. La industria produce anualmente cientos de millones de tazas, platillos y platos de loza. Cada producto se cuece dos veces. Después de la primera cocción, los productos se clasifican, dependiendo de cómo se realizó la cocción, y luego se vuelven a disparar, seleccionando el modo más adecuado para cada grupo. La clasificación se realiza por sonido. El trabajador toma la placa, la golpea con cuidado con un martillo y determina el grado de disparo por el "timbre" del sonido. Esta operación se llama "devolución de llamada". El trabajo no es fácil: pasa todo el turno reorganizando los platos, escuchando atentamente el silencioso "timbre". Y entonces los inventores decidieron crear una máquina de devolución de llamadas. Un caso típico es cuando el sistema antiguo está desactualizado y necesita ser reemplazado por algo completamente diferente. Los inventores lo entendieron, pero no lograron escapar del “mono blanco”. Se construyó una máquina “manual”: con una “mano” tomaba una placa y la golpeaba con un martillo sostenido en la otra “mano”. El micrófono captó el sonido, el dispositivo electrónico lo analizó y le dio una orden a la "mano": dónde colocar el plato.

La máquina fue instalada en la fábrica. Y luego resultó: la máquina funciona más lento que una persona. Intentamos aumentar la velocidad de movimiento de los brazos mecánicos: la máquina empezó a golpear las placas. Los trabajadores tuvieron que, como antes, “devolver” manualmente las montañas de placas...

A primera vista, es muy sencillo sustituir las manos por pinzas mecánicas. Pero el brazo, la mano, los dedos...

Instrumentos insuperables en sensibilidad y movilidad, en la sutileza de regulación y control, en la capacidad de adaptarse a diferentes trabajos. La mano actúa según las órdenes del cerebro; en esencia, es parte de un único sistema “cerebro-mano”, y este sistema se ha ido mejorando a lo largo de millones de años.

En los museos técnicos hay máquinas de coser “armadas”, albañiles, recolectores de frutas... Todos ellos resultaron infructuosos. Para mecanizar con éxito el trabajo de la mano y los dedos, es necesario dar muchas vueltas: cambiar el principio de funcionamiento, encontrar una nueva forma de trabajar que pueda mecanizarse fácilmente.

La teoría de la resolución de problemas inventivos ofrece una herramienta muy original para ayudar a la imaginación. Se llama operador RVS. Estas son seis preguntas que un inventor debería considerar. ¿Qué pasa si el tamaño del objeto en cuestión en el problema comienza a disminuir? ¿O por el contrario aumentarán? ¿Qué sucede si la acción que estamos considerando va cada vez más lenta o cada vez más rápida? ¿Cómo solucionar el problema si se introduce una condición adicional: el coste del coche nuevo debe ser cero? O viceversa: un coche puede ser infinitamente caro. ¿Cómo se soluciona entonces el problema?

Seis preguntas del operador de RVS, como espejos en una “sala de risa”, distorsionan las condiciones del problema... y obligan a trabajar nuestra imaginación, ayudando a alejarnos de la imagen obsesiva del viejo sistema.

Imagine que el plato se ha vuelto más pequeño que una moneda de dos kopeks. Y luego aún más pequeño, como una mota de polvo. No se puede apretar un plato así con los dedos, no se puede golpear con un martillo. Para un plato como una mota de polvo, necesitas un martillo ingrávido... ¿Y si aceleras la acción? Dejemos que el plato tenga dimensiones normales, pero sólo se da un segundo para el “timbre”... una milésima de segundo... una millonésima de segundo. En tan poco tiempo, el sonido simplemente no llegará a los oídos del controlador ni al micrófono. Esto significa que necesitas algo más rápido que el sonido. Más rápido que el sonido: ¡luz! ¿Qué pasa si “golpeas” la placa con luz (¡después de todo, es un martillo ingrávido!) y captas el rayo reflejado, “escúchalo”?

El operador RVS no tiene como objetivo obtener una respuesta a un problema. Sólo debe eliminar la inercia psicológica inherente a nuestro pensamiento. Los extraños espejos del operador RVS son herramientas para el trabajo inicial en la tarea. Si alguna vez ha soldado, sabrá que primero debe limpiar las superficies soldadas con ácido y eliminar los depósitos de óxido. El operador RVS hace algo similar al problema (y a nuestro pensamiento). Sucede que después de utilizar el operador RVS el problema se vuelve tan fácil que, de hecho, no es necesario solucionarlo.

Tomemos como ejemplo el problema de las placas. El operador de RVS dio una pista: sería bueno sustituir el martillo por un haz de luz. Este es un nuevo principio para verificar placas. ¿Pero tal vez otros productos ya estén controlados mediante pruebas de rayos X? ¿Quizás ya se hayan inventado dispositivos para esto? Luego tomaremos un dispositivo listo para usar, lo modificaremos un poco, lo adaptaremos para probar placas y listo, podemos implementarlo.

¿Dónde hay que comprobar las piezas cerámicas pequeñas? Todo radioaficionado conoce las resistencias, unos componentes radioeléctricos muy habituales fabricados en cerámica. Por supuesto, se comprueban las resistencias. Son mucho más pequeños que los platos. Las resistencias no se pueden verificar mediante una "devolución de llamada", por lo que se controlan mediante luz: según el grado de disparo, las resistencias transmiten y reflejan los rayos de luz de manera diferente. La máquina ligera clasifica miles de resistencias por hora. Modifique un poco la máquina y evitará que los trabajadores "hagan sonar" manualmente las placas.

Mire el boletín de inventos e inmediatamente verá que estamos en el camino correcto: los objetos pequeños no se prueban con el sonido, sino con la vista. Digamos un grano de arroz. Es “quemado” por el sol, y esta “quema” es controlada -al determinar el grado de maduración- por un rayo de luz; Existe tal certificado de derechos de autor.

Mira lo que pasa. Al utilizar el operador RBC, es como si complicáramos deliberadamente el problema, ¡pero haciéndolo más fácil de resolver! Esto sucede porque el operador RVS nos ayuda a deshacernos de la inercia psicológica y a afrontar la tarea con la mente abierta.

Problema 43

"Necesitamos comprobar esta arma", dijo el investigador y colocó una escopeta de caza de dos cañones sobre la mesa del experto. - ¿Necesito saber si esta arma fue disparada hace una semana o no?

El experto examinó cuidadosamente el arma y sacudió la cabeza.

- No sé cómo abordar el problema. El arma está limpia, no hay depósitos de carbonilla...

Y entonces apareció un inventor.

"Lo sé", dijo. - Contactemos al operador de RVS.

Digamos que el disparo ocurrió hace un día... hace una hora... hace cinco minutos. Según las condiciones del problema, no hay depósitos de carbón en el cañón. Pero si el disparo se produjo hace un minuto, el cañón estará un poco más caliente de lo habitual. Y si dispararon hace diez segundos, hace aún más calor. Esto significa que incluso puedes decir con los ojos cerrados si se disparó un arma o no. Es cierto que la “memoria de temperatura” del metal es muy corta...

TRIZ. Extraños espejos del operador RVS

Bien, busquemos alguna otra “memoria” en el metal. ¿Qué propiedades del acero cambian cuando se cuece? Recuerde el problema 32: sobre cables calefactores. Cuando se calienta por encima del punto de Curie, el acero se desmagnetiza. Las propiedades magnéticas también desaparecen con el impacto. Los gases de pólvora impactan no solo en la bala, sino también en el cañón. Por lo general, el tronco está magnetizado (aunque débilmente): se ve afectado por el campo magnético de la Tierra. Se dispara un tiro y el cañón se desmagnetiza instantáneamente. En tres o cuatro semanas se restablece la magnetización. Cuanto más tiempo ha pasado desde el disparo, más cercana a lo “normal” es la magnetización del arma. Basta comparar la magnetización de dos armas para determinar cuál fue disparada hace, digamos, una semana.

Esta vez, el operador del RVS nos ayudó a llegar a la mitad de la respuesta: sugirió la idea de "memoria de temperatura" y, para pasar a la "memoria magnética", tuve que recordar la física. Esto sucede a menudo. El operador RVS da una pista, una pista, y luego es necesario formular el IFR, encontrar una contradicción física, utilizar las reglas del análisis del campo Su y la física.

Intentemos ahora aplicar el operador RVS al problema 41. El diámetro de los rodillos disminuye... Los rodillos son diez veces, cien veces más delgados que un cabello... Es inimaginablemente difícil construir un transportador con tales rodillos. Pero estamos realizando un experimento mental, entonces, ¿a qué deberíamos temer? Deje que los rodillos se vuelvan aún más delgados, como una molécula. Estiraremos la molécula... El espesor mínimo es de un átomo, luego la molécula se romperá... La cinta de vidrio se mueve a lo largo de una capa de átomos esféricos. ¡Sería un transportador excelente, perfectamente liso!

Hay una pista, usémosla. Es necesario "verter" bolas de átomos debajo de la cinta de vidrio. Estos no son átomos de gas; se dispersarán y evaporarán inmediatamente. Y no los átomos de un cuerpo sólido: no se moverán libremente. Queda una posibilidad: utilizar átomos líquidos. Una cinta de vidrio al rojo vivo rueda libremente sobre la superficie del líquido: un transportador ideal...

¿Qué líquido tomar para tal transportador?

No busquemos al azar. Sherlock Holmes, que comprendió perfectamente la importancia del pensamiento organizado y dirigido, dijo una vez: "Nunca adivino. Es un hábito muy malo: tiene un efecto desastroso en la capacidad de pensar lógicamente". Tengamos esto en cuenta y busquemos el líquido requerido de forma estrictamente lógica.

En primer lugar, necesitamos un líquido de bajo punto de fusión. A continuación, el líquido debe tener un punto de ebullición alto; de lo contrario, hervirá y la superficie de la cinta se volverá ondulada. El peso específico del líquido debe exceder significativamente el peso específico del vidrio (2,5 g/cm3), de lo contrario la cinta de vidrio no se adherirá a su superficie.

Entonces, la sustancia deseada tiene

punto de fusión no superior a 200-300°;

punto de ebullición no inferior a 1500 °;

la gravedad específica no es inferior a 5-6 g/cm3.

Sólo los metales tienen esta combinación de propiedades. Si no se tienen en cuenta los metales raros, hay muy pocos contendientes: bismuto, estaño, plomo... El bismuto es caro, los vapores del plomo son venenosos y eso deja al estaño. Así, en lugar de un transportador, hay un largo baño de estaño fundido. En lugar de rodillos y bolas hay átomos. El sistema ha pasado al nivel micro y ha surgido la oportunidad de un mayor desarrollo. De hecho, inmediatamente después de esta invención, comenzaron a llegar patentes para diversas mejoras. Por ejemplo, si se hace pasar una corriente a través del estaño, entonces con la ayuda de imanes se puede mover el estaño y darle cualquier forma a su superficie; solo sobre este tema se han realizado varios cientos de inventos...

Ahora intente usar el operador PBC usted mismo.

Problema 44. NECESITO UNA NUEVA IDEA

En un instituto estaban desarrollando un proyecto para un oleoducto inusual: por los mismos tubos debían fluir diferentes líquidos alternativamente.

Para evitar que los líquidos se mezclaran, fue necesario separarlos mediante un dispositivo especial: el primer líquido fluye, lo sigue una bola, como un pistón, y otro líquido sigue a la bola.

"No es fiable", afirmó el director del proyecto. - La presión en la tubería es alta, decenas de atmósferas. Los líquidos se escaparán y se mezclarán.

- ¿Quizás deberíamos usar otros separadores? - preguntó el ingeniero y mostró el catálogo de una fábrica que produce separadores de discos. En el catálogo había una imagen: un “tapón” formado por tres discos de goma se movía por la tubería.

“A menudo se quedan atascados”, objetó el director del proyecto. “Y el principal problema es que hay estaciones de bombeo cada doscientos kilómetros; El separador encajará en la estación, deberá sacarlo, no pasará a través de la bomba. Entonces las bolas y los discos son igualmente malos. Necesita un separador que pueda pasar a través de las bombas y garantizar que los fluidos no se mezclen.

Y entonces apareció un inventor.

"Usaremos el operador PBC", sugirió. Necesitamos una idea fresca...

Y surgió una nueva idea. ¿Qué piensas - qué?

Aplique la primera de seis operaciones: reducir mentalmente el tamaño de la tubería. Tenga en cuenta que la idea de dividir la tubería con una partición longitudinal no es adecuada. Es necesario que diferentes líquidos fluyan alternativamente a través de la tubería y no se mezclen...

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