Владимир Петров - Стандарты изобретательства
- Название:Стандарты изобретательства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательские решения
- Год:2018
- ISBN:978-5-4493-0037-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Петров - Стандарты изобретательства краткое содержание
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.
Стандарты изобретательства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
(Н 4) 2СО 3. 104 104 А. с. 342 761.
9. Добавку получают разложением внешней среды или самого объекта, например электролизом, или изменением агрегатного состояния части объекта или внешней среды.
Пример 7.12. Защита информации
Для защиты передаваемой информации ее разлагают на составляющие, смешивают с белым гауссовским шумом. Каждая составляющая, смешанная с шумом, передается по отдельности. На приемном конце информация фильтруется, отделяя полезный сигнал от шума, и соединяется с использованием уникального ключа.
Пример 7.13. Электролиз
Снятие металла с катода, полученного электролизом, требует много усилий и часть металла остается на катоде. Для этого катод покрывают защитным слоем, ослабляющим сцепление катодного остатка с материалом катода. Однако этот способ загрязняет электролит и катодный осадок и, кроме того, покрытие не обеспечивает равномерного сцепления катодного осадка с основой по всей площади катода и сдирка осадка остается трудоемкой операцией.
Предложено катод покрывать рыхлым губчатым слоем осаждаемого металла, который наносят в режиме предельного тока 105 105 А. с. 553 309.
.
Стандарт 5.1.2. «Раздвоение» вещества
Если дана система, плохо поддающаяся нужным изменениям, и условия задачи не позволяют заменить инструмент или ввести добавки, вместо инструмента используют изделие, разделяя его на части, взаимодействующие друг с другом.
Пример 7.14. Нагрев потока воздуха
Два потока воздуха пропускают через нагревательное устройство навстречу друг другу и формируют общий поток нагретого воздуха путем слияния встречных потоков 106 106 Патент РФ 2 280 821.
.
Пример 7.15. Подзарядка электромобиля
Для подзарядки электромобиля используется поток встречного воздуха, который раскручивает крыльчатку, кинематически связанную с электрогенератором 107 107 Патент WO2010/041979 A1
.
5.1.2.1. Увеличение степени управляемости частицами
Если же в систему входит поток мелкодисперсных частиц и надо увеличить степень управления этими частицами, поток следует разделить на части, заряженные одноименно и разноименно. Если весь поток заряжен одноименным электричеством, то противоположный заряд должна нести одна из частей системы.
Пример 7.16. Искусственный снег
Для получения искусственного снега в камере смешения в охлажденный сверхзвуковой поток воздуха распыляют воду и жидкую углекислоту, заряженные разноименно. Охлаждение осуществляют адиабатическим расширением 108 108 А. с. 1 814 717.
.
Пример 7.17. Газированные напитки
При изготовлении газированных напитков на купаж и жидкий диоксид углерода воздействуют статическими зарядами противоположных потенциалов. Это позволяет стабилизировать технологические свойства напитка при хранении 109 109 Патент РФ 2 008 340.
.
Стандарт 5.1.3. Самоустранение отработанных веществ
Введенное в систему вещество — после того, как оно сработало — должно исчезнуть или стать неотличимым от вещества, ранее бывшего в системе или во внешней среде.
Пример 7.18. Многоступенчатая ракета
В многоступенчатой ракете с внешними топливными емкостями после исчерпания топлива в них они отделяются от основной ракеты.
Стандарт 5.1.4. Введение больших количеств вещества
Если нужно ввести большое количество вещества, а это запрещено условиями задачи или недопустимо по условиям работы системы, в качестве вещества используют «пустоту» в виде надувных конструкций или пены.
Примечания.
1. Применение надувных конструкций — стандарт на макроуровне. Использование пены — тот же стандарт на микроуровне.
2. Стандарт 3.1.4 часто используют совместно с другими стандартами.
Пример 7.19. Радиолокационный отражатель
Радиолокационный отражатель выполнен из надувных баллонов, собранных в форме октаэдра. Внутри расположен отражающий элемент 110 110 Патент РФ 2 368 988.
.
Пример 7.20. Защита от коррозии
Для защиты от коррозии скрытых полостей кузова автомобиля внутренний объем скрытых полостей заполняют под давлением аэрозолем пенопласта на основе пенополиуретана для полной герметизации объема с последующим самоотверждением 111 111 Патент РФ 2 107 748.
.
7.2. Подкласс 5.2. Введение полей
При постройке, перестройке и разрушении веполей часто необходимо вводить новые поля. Чтобы не усложнять при этом систему, следует использовать стандарты подкласса 5.2.
Стандарт 5.2.1. Использование полей по совместительству
Если в вепольную систему нужно ввести поле, то следует, прежде всего, использовать уже имеющиеся поля, носителями которых являются входящие в систему вещества.
Пример 7.21. Обогрев хлевов
Силос хранится в силосных башнях. За счет биологических процессов, происходящих в силосе, выделяется тепло. Это может привести к разрушению силосных башен, поэтому башни охлаждают.
Предложено тепловую энергию, выработанную силосом, использовать для нагрева соседних хлевов.
Стандарт 5.2.2. Введение полей из внешней среды
Если нужно ввести поле, а по стандарту 5.2.1 это сделать невозможно, следует использовать поля, имеющиеся во внешней среде.
Пример 7.22. Испытания почтовой машины
В ходе выполнения консалтингового проекта была предложена и построена модель почтовой машины, в которой разделение и перелистывание осуществлялось струями воздуха. Однако заказчик отказывался принять и оплатить работу, требуя доказательства отсутствия слипшихся при перелистывании листов. Для того чтобы доказать разделение листов бумаги при перелистывании, в воздух ввели небольшое количество порошкообразного красителя. Наличие красителя на каждом листе бумаги доказывало, что при перелистывании слипшихся листов не было.
Пример 7.23. Удаление влаги с моста
Удаление влаги с проезжей части моста осуществляется с помощью эжекции. Водоотводная трубка опущена в реку. Течение воды создает вакуум в трубке (за счет эжекции), и вода удаляется с проезжей части моста 112 112 А. с. 414 354.
.
На конце водоотводной трубки сделана насадка, усиливающая поток воды, так как имеет сужение над трубкой. Сужение делается выпуклыми поверхностями линз, обращенных друг к другу (рис. 7.1).
Рис. 7.1. Удаление влаги с моста. А. с. 414 354
1 — водосборная воронка; 2 — водоотводная трубка; 3 — насадка; 4 — поверхность линз; 5 — вертикальные перегородки; 6 — разряжение; 7 — поверхность.
Стандарт 5.2.3. Использование веществ, могущих стать источником полей
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: