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EL COCHE PERFECTO - CUANDO EL COCHE NO ESTÁ DISPONIBLE...

Y luego apareció un inventor (TRIZ)

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TRIZ. El coche ideal es cuando no hay coche.

Los sistemas técnicos masivos, rígidos e inmutables están siendo reemplazados por sistemas ligeros, “aireados”, incluso “efímeros”, construidos a partir de pequeñas partículas, moléculas, átomos, iones, electrones, controlados por campos. Una máquina ideal no debería tener peso ni volumen alguno... Lo ideal es cuando se realiza la acción, pero la máquina no está. Por tanto, la definición de IFR, es decir, el resultado final ideal, es una técnica basada en el uso de una de las principales leyes del desarrollo de sistemas técnicos. Y al mismo tiempo, esta es una técnica psicológica: centrándose en IFR, una persona deja de pensar en la forma antigua y familiar de la máquina. La transición a las carreras impulsadas es una técnica muy poderosa y existen muchas reglas para formular carreras impulsadas con precisión. No entremos en detalles. Lo principal es importante: debemos exigir que todo suceda por sí solo, como en un cuento de hadas.

Problema 47. COMO EN UN CUENTO DE HADAS

En la finca estatal se discutió el proyecto de nuevos invernaderos.

“En realidad no está mal”, dijo el director, “pero no hay mecanización”. Mira, aquí tienes el techo del invernadero: un marco de metal ligero con vidrio o película, fijado por un lado. Si la temperatura interior es superior a 20 grados, es necesario levantar el marco y, si es más baja, bajarlo. Durante el día, la temperatura en un invernadero puede cambiar decenas de veces. Entonces, ¿deberías abrir y cerrar manualmente el marco todo el tiempo?

- ¿Por qué manualmente? - dijo el mecánico. - Se pueden instalar dispositivos - relé de temperatura. Si la temperatura cambia, encenderán los motores eléctricos. Conectaremos engranajes, palancas y cables a los motores para subir y bajar el marco.

"No funcionará", objetó resueltamente el contador. - Disponemos de cientos de invernaderos, y en cada uno instalarás una máquina. Demasiado complicado y caro.

“Surge una contradicción técnica”, concluyó el director. - Ganaremos en mecanización, perderemos en complicación y encarecimiento de los invernaderos...

Y entonces apareció un inventor.

“Formulemos una IFR”, dijo. - Para que parezca un cuento de hadas. Una buena formulación de IFR más física de noveno grado y el problema está resuelto.

¿Cómo formular el IFR para esta tarea? ¿Qué quiso decir el inventor cuando mencionó la física de noveno grado?

Veamos este problema juntos. En primer lugar, observamos que no nos enfrentamos a una tarea, sino a una situación de la que debemos “extraer” la tarea. El sistema "Invernadero" es joven, aún no se ha vuelto dinámico y cambiante. Por lo tanto, la tarea aquí es la siguiente: preservaremos el invernadero, intentaremos no reconstruirlo, pero eliminaremos el inconveniente (el techo está inmóvil, las plantas se sobrecalientan). La mecanización del invernadero está fuera de discusión. Después de todo, el motor eléctrico y la transmisión desde él al techo ya son un sistema nuevo. El IFR debería sonar así: “El techo mismo se eleva cuando la temperatura sube y desciende cuando baja”.

TRIZ. El coche ideal es cuando no hay coche.

Un ignorante exclamará: “¡Increíble!” Pero usted y yo sabemos que esos “milagros” son bastante posibles. En el problema 32, sobre la protección de cables, los propios anillos de ferrita se volvieron magnéticos y perdieron sus propiedades magnéticas. ¿Por qué no se puede “estar de acuerdo” con el techo para que suba y baje solo? Los anillos estaban controlados por un campo térmico. Deja que también domine el techo. Esto significa que se debe utilizar expansión térmica. Cogemos la varilla y... No, nada funcionará así. Incluso con un gran aumento de temperatura, la varilla se alargará sólo una fracción de un porcentaje. Por eso utilizamos la expansión térmica para el micromovimiento. Y en esta tarea es necesario elevar el techo entre 20 y 30 centímetros.

Veamos el libro de texto de física para el noveno grado. En el capítulo sobre expansión térmica hay un dibujo de una tira bimetálica: dos tiras conectadas de cobre y hierro. El cobre se alarga más que el hierro cuando aumenta la temperatura. Pero en una placa bimetálica, el cobre y el hierro están conectados, por lo que la placa se dobla cuando se calienta y con mucha fuerza. Una tapa de invernadero hecha de tales placas se elevará por sí sola cuando la temperatura suba y bajará por sí sola cuando la temperatura baje.

Problema 48. BARCOS DEL SIGLO XXI

En una oficina de diseño, un grupo de ingenieros estaba desarrollando un proyecto para una barcaza autopropulsada. El trabajo es un poco aburrido: la barcaza es como una barcaza, nada nuevo. Un motor un poco más potente, un poco más de velocidad, eso es todo.

"Oh, me gustaría poder diseñar un barco del siglo XXI", dijo una vez el ingeniero más joven, "todo lo que contiene debería ser fundamentalmente nuevo".

- ¿Incluso el cuerpo? preguntó su amigo.

“Y el cuerpo”, respondió el ingeniero. - En primer lugar, el cuerpo. Después de todo, no ha cambiado en mil años. Fue de madera, luego de acero. Sigue siendo sólo una caja normal.

- El cuerpo siempre será una caja...

Y entonces apareció un inventor.

- ¡No discutas! - él dijo. - Necesitamos aplicar la teoría de la resolución de problemas inventivos. Ahora el casco del barco es una caja rígida y aerodinámica. El sistema técnico se encuentra en la segunda etapa de desarrollo. Esto significa que necesitamos pasar a un cuerpo móvil y flexible. Quizás para ello tengamos que pasar del nivel macro al nivel micro y construir una nave a partir de átomos o moléculas controladas por el campo... Puedes plantearte una tarea más atrevida. La máquina ideal es cuando no hay máquina, pero la acción se realiza. Esto quiere decir que el casco ideal es cuando no hay casco, pero el barco existe y funciona. Utilicemos el modelado de personitas y el operador RVS...

Imaginemos entonces la pared del casco de un barco. Chapa de acero gruesa. Ahora reemplácelo con una multitud de gente pequeña. ¿Cómo evitar que los hombrecitos se dispersen bajo los golpes de las olas? ¿Cómo deberían actuar los hombrecitos para que el barco se mueva más rápido? Una pared normal roza el agua y ralentiza el movimiento del barco. Pero tienes un muro de hombrecitos. Sólo da la orden y los hombrecitos harán lo que quieras...

Juega con los hombrecitos (construye un modelo mental de un nuevo muro) y luego vuelve a la técnica: ¿cómo puedes implementar técnicamente lo que hacen los hombrecitos?

Una vez que hayas dominado esto, asume la segunda tarea: ¿cómo debería ser un barco con un casco ideal? Aquí debe utilizar el operador RBC. Digamos que el barco se ha vuelto del tamaño de una molécula. En realidad, no hay ningún barco. Hay una molécula y una carga: átomos individuales. ¿Cómo transporta carga una molécula? Imagine esta imagen y transfiera el principio descubierto a un barco de dimensiones ordinarias. Hay que asegurarse de que el cuerpo no existe y que parece estar...

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