Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / Методы изобретательского творчества в теплоэнергетике и теплофизике.doc
Скачиваний:
133
Добавлен:
13.06.2014
Размер:
1.56 Mб
Скачать

2.11.8. Закон перехода в надсистему

Формулировка закона: развитие системы, достигшей своего предела, может быть продолжено на уровне надсистемы, например, ТС объединяются с образованием би- и полисистемы. Объединение систем в надсистему выгодно когда: часть функций передается в надсистему; часть подсистем из ТС, объединившись в одну, становятся частью надсистемы; у объединенных в надсистему систем появляются новые функции и свойства.

Возможны следующие проявления закона перехода в надсистему. Исходная единичная система (моносистема) удваивается с образованием бисистемы или при объединении нескольких систем - полисистемы. Объединятся могут не только одинаковые (однородные) системы, но и системы со сдвинутыми характеристиками, а также разнородные (с разными функциями) и инверсные (с противоположными функциями) системы. Во всех случаях объединение и слияние систем идет по одним и тем же этапам. Переход моно-би-поли может осуществляться в любом периоде развития и справедлив для любого уровня иерархии ТС (над,- подсистема, вещество). При образовании би- и полисистем происходят качественные изменения по трем параметрам: свойства, связи, внутренняя среда. В этом и состоит главный смысл применения перехода моно-би-поли - количественные изменения (объединения систем) оправданы только в случае появления новых качеств.

Последовательность образования и развития би-систем может быть следующая: независимое состояние двух систем (моно-систем)  скрещивание моно-систем  совмещение моно-систем  подчинение одной моно-системы другой  свертывание двух моно-систем с появлением новой функции. При образовании би-системы возникает новое свойство (сверхсвойство, неожиданная прибавка), появляющаяся только в данной объединенной системе, - важнейший признак правильно совершенного перехода моно-би-поли.

Образование разнородных бисистем потенциально более эффективно, чем однородных. В однородных бисистемах осуществляется всегда одна функция, а в разнородных - две. Для появления новых свойств в би-системах необходимо объединять системы так, чтобы "стыковка" элементов происходила в двух направлениях: часть свойств складывалась, взаимоусиливалась (это будущее новое системное свойство), другая часть свойств гасилась, вычиталась, взаимонейтрализовывалась. В итоге системное свойство выступает на первый план, становится преобладающим, играющим главную роль в "жизни" новой системы. Системное свойство может появиться из сочетания (содействия) ранее незаметных или нейтральных свойств элементов, тогда его появление становится еще более неожиданным.

Такое "сложение-вычитание" полезных и вредных свойств характерно не только для однородных би- и полисистем. В наибольшей степени этот системный эффект проявляется при образовании инверсных систем. Например, железобетон - типичная би-система на уровне вещества: стальная арматура хорошо работает на растяжение, бетон - на сжатие, то есть положительные свойства дополняют друг друга, отрицательные же свойства взаимно компенсируются - бетон защищает сталь от коррозии, а сталь не дает рассыпаться бетону.

Отличие развития полисистем состоит в том, что при образовании полисистем, возникает внутренняя среда (или создаются условия для ее возникновения) с особыми свойствами, эти свойства можно использовать для получения дополнительных качеств. Например, при образовании простых полисистем: в способе распиловки каменного материала (например, агаты), его формируют в единый блок на связующем материале и распиливают на отдельные плиты, а затем связующее вещество расплавляют (растворяют) и удаляют (а. с. 996216); в способе обработки поршневых колец, обработку ведут в одном пакете за один проход инструмента (а. с 1006151); в способе обработки оптических деталей (стекло, керамика) используют склеивание тонких деталей в блок (а. с. 1313659).