Название | ТРИЗ для «чайников» – 3. Законы развития технических систем, том 1 |
---|---|
Автор произведения | Лев Певзнер |
Жанр | Техническая литература |
Серия | |
Издательство | Техническая литература |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9785449398956 |
Изменение концепции двигателя – привело радикальному изменению всей конструкции самолёта. Для этой конструкции характерна уже другая S-кривая…
Примечание: Мы рассмотрели только S-кривую зависимости скорости от времени, причем брали усредненное значение скорости по разным компаниям и странам. Аналогичные кривые можно построить, принимая за главный параметр грузоподъемность или количество пассажиров для грузовых и пассажирских самолетов.
В ТРИЗ традиционно выделяют три основных этапа развития системы и два вспомогательных – 0-й и 4-ый7.
0-й этап – появление идей и неполных систем,
1-й этап – зарождение системы – от получения минимальной работоспособности до получения потребительской ценности (коммерческого использования системы).
2-й этап – быстрый рост и развитие системы.
3-й этап – замедление и полное прекращение роста системы по основным характеристикам.
4-й этап – угасание системы и переход на уровень «нишевого» продукта.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
2.1.1. Нулевой этап
Нулевой этап – время до создания первого работоспособного образца новой технической системы. Это эскизы, чертежи, макеты новой технической системы. Они еще не работают, но уже дают пищу для фантазий и размышлений.
Например, к нулевому этапу можно отнести планер Феликса дю Тампля. В 1874 г. во Франции (г. Брест) он построил большой планер из алюминия. Размах его крыла был 13 метров и весил около 80 кг (без учета веса пилота). Полёт, начался с трамплина, продолжался несколько минут и благополучно завершился. Но планер не имел двигателя, то есть в полной мере не мог считаться полной технической системой.
Рис.5. Моноплан Феликса дю Темпля, 1874.
Самолет Можайского имел все элементы, относящиеся к функциональному центру системы, но Можайский использовал в самолете паровой двигатель. Его самолет принципиально не мог подняться в воздух, то есть выполнять главную функцию самолета «летать».
Рис. 6. Самолет Можайского
В реактивной
6
абсолютный мировой рекорд скорости для поршневого самолета был установлен в 1983 г. – 832,12 км/ч, хотя, реально развитие поршневой авиации остановилось в конце 1940-х годов.
7
Разные авторы разделяют S-кривую на разные этапы и подэтапы, и их количество колеблется от 3 до 12 и более.