Владимир Петров - Структурный анализ систем
- Название:Структурный анализ систем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательские решения
- Год:2018
- ISBN:978-5-4493-9970-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Петров - Структурный анализ систем краткое содержание
Материал легко и быстро усваивается.
В книге приводится около 250 примеров и более 60 задач (из них 102 примера и 42 задачи для самостоятельного разбора), более 100 иллюстраций, более 100 физических эффектов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет особенно полезна тем, кто хочет быстро получать новые идеи.
Структурный анализ систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разбор примера
Рассматривается измерительная система.
Описано решение по схеме (П.3)
Где
В 1 — сверхвысокочастотный (СВЧ) генератор;
В 2 — нагрузка; в решении нагрузка — это вода;
П 1 — электромагнитное поле (сверхвысокочастотное-СВЧ поле), мощность, которого необходимо измерить;
П 2 — температура.
Прибор В 1излучает сверхвысокочастотное (СВЧ) поле П 1, поглощаемую мощность, которого необходимо измерить. Вводят воду В 2, которая нагревается СВЧ полем, являясь нагрузкой для прибора. По температуре определяют значение мощности.
Решение может быть представлено и другой схемой (П.4)
Где
В 1 — СВЧ-генератор;
В 2 — нагрузка;
П 1 — электромагнитное поле (СВЧ-поле);
В 3 — рабочее тело (вода);
П 2 — тепловое поле;
В 4 — датчик температуры воды.
Пример 9.4. Декоративный светильник
Известны декоративные светильники, использующие оптоволокно. Такой светильник состоит из лампы, рефлектора, температурного фильтра и светофильтра, соединительной головки и оптоволоконного кабеля. В этом светильнике светофильтр был один и жестко закреплен.
Составьте вепольную схему.
Изобретен декоративный светильник, который с изменением атмосферного давления меняет цвет (рис. П.1). В данном изобретении светофильтры закреплены на гофрированной вакуумной камере, которая меняет свой объем в зависимости от атмосферного давления и передвигает разноцветные светофильтры 65.
Рис. П.1. Декоративный светильник. А. с. 779 726
1 — сферический корпус из термостойкого пластика, состоящий из верхней полусферы А и нижней полусферы Б; 2 — опора; 3 — отверстие в нижней части корпуса; 4 — вентиляционное отверстие, 5 — горловина; 6 — кольцевая скобка, соединяющая половины А и Б; 7 — световоды, вмонтированные в горловину 5, 8 — основа; 9 — герметичная гофрированная вакуумная камера; 10 — стойка; 11 — отражатель; 12 — источник света; 13 — питающий электрический шнур; 14 — направляющая; 15 — рычаг; 16 — шарнир; 17 — закрепление рычага; 18 — светофильтр (светопропускающая пластина, разграниченная на отдельные цветовые секторы); 19 — светоотражающие козырьки.
Разбор примера
Описано решение по схеме (П.5)
Где
В 1 — лампа;
В 2 — светофильтр (светофильтры);
П 1 — свет — оптическое поле;
В 3 — камера;
П 2 — атмосферное давление.
Задача 9.1. Золотая цепочка
Условие задачи
На ювелирном заводе звенья золотой цепочки паяют на станках-автоматах. Такие цепочки очень прочны: даже самую тонкую и изящную цепочку разорвать руками не получается. Такая цепочка может стать «удавкой» для ее обладателя (например, во время ограбления или в иных случаях).
Как быть?
Разбор задачи
Используемый инструмент — идеализация : перенос вредного действия на заранее подготовленный участок путем создания легкоповреждаемых участков.
Необходимо сделать слабое звено.
Решение
Ювелиры ослабляют одно из звеньев золотой цепочки, запаивая его не до конца. В случае необходимости цепочка рвется именно в этом месте.
Самой распространенной услугой ювелирных мастерских является восстановление разорванных цепочек 66.
Задача 9.2. Извлечение запрессованной втулки
Условия задачи
В деталь «А» прочно запрессована втулка «Б», в которую входит металлический стержень «В» (рис. П.2) 67.
Как извлечь втулку «Б», используя простейшие инструменты, например молоток?
Рис..П.2. Извлечение запрессованной втулки
Разбор задачи
Условие — прототип
В деталь В 1прочно запрессована втулка В 2, в которую входит металлический стержень В 3(рис. П.2).
Решение
Вепольную схему задачи можно представить схемой (П.6)
Где
В 1 — деталь;
В 2 — втулка;
В 3 — стержень;
П 1 — механическое поле (трение), удерживаемое втулку в детали.
Дан плохо управляемый веполь.
Решение можно представить в виде вепольной схемы (П.7)
Где
В 1 — деталь;
В 2 — втулка;
В 3 — стержень;
П 1 — механическое поле (трение), удерживаемое втулку в детали;
В 4 — машинное масло;
П 2 — механическое поле (механический удар по стержню В 3);
П 3 — механическое поле (давление в машинном масле В 4);
П 4 — механическое поле (гидравлический удар по втулке В 2).
Пространство отверстия в детали В 1целиком заливают машинным маслом В 4. По стержню В 3производят удар П 2молотком (рис. П.3). В масле В 4создается давление П 3и возникает гидравлический удар П 4, возникшее давление масла выталкивает втулку из отверстия.
Рис. П.3. Извлечение запрессованной втулки
Задача 9.3. Грелка
Условия задачи
Грелка (рис. П.4), в которую только что налит кипяток, может обжечь больного.
Как быть?
Рис. П.4. Грелка
Разбор задачи
Представим задачу в вепольном виде (П.8).
Где
В 1 — вода;
В 2 — грелка;
В 3 — тело больного;
П 1 — температура.
Воду В 1нагрели с помощью температурного поля П 1. Горячая вода нагревает грелку В 2, а последняя согревает тело больного В 3(прямая стрелка) и может обжечь его (волнистая стрелка). Это внутренний комплексный веполь с хорошей и вредной связью.
Вредная связь может быть устранена введением В 4, которое может представляет собой В 1, В 2, В 3или их видоизменением В 1 », В 2 », В 3 ». В соответствии со схемой (4.4) для данной задачи структурное решение можно представить схемой (П.9)
В Германии запатентована грелка, на одной стороне которой имеются выступы (рис. П.5). Таким образом, тело касаются только отдельные точки грелки и между телом и грелкой имеется прослойка воздуха.
Рис. П.5. Грелка
В данном изобретении использовали видоизменение грелки В 2 ».
Задача 9.4. Абразивная обработка
Условие задачи
Аппарат для абразивной обработки деталей сложной формы представляет собой коаксиально расположенные две трубы. По внутренней трубе движется воздух, а по наружной — частицы абразива. На конце наружной трубы расположено сопло, формирующее струю абразива (рис. П.6). Сопло быстро изнашивается и его приходится менять. Как сделать не изнашиваемое сопло?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: