
- •Глава 1. Планетная система 8
- •Глава 2. Техносфера 29
- •Глава 3. Технологическое преобразование 46
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1. Планетная система 1.1. Эволюция
- •1.2. Современное состояние
- •1.3. Движущие силы развития
- •1. 4. Проблемы и противоречия
- •Глава 2. Техносфера
- •2.1. Модель техносферы
- •2.2. Результаты преобразования
- •2.3. Ресурсы
- •2.4. Процесс преобразования
- •2.5. Среда преобразования
- •Глава 3. Технологическое преобразование
- •3.1. Цикличность преобразований
- •3.2. Морфология преобразования
- •3.5. Проектирование преобразовательной системы
- •3.3.1. Предпроектные исследования
- •5.5.2. Выполнение проекта
- •3.3.3. Оценка результатов проектирования
- •Заключение
3.2. Морфология преобразования
Преобразование может быть осуществлено только при наличии определенной преобразующей системы, как целостной совокупности элементов. Выделение какого-либо процесса преобразования из множества существующих можно осуществить путем анализа и сопоставления его элементов, т. е. тех необходимых атрибутов, которые и выделяют этот процесс из массы других. В качестве критериев классифицирования процессов могут рассматриваться следующие элементы: объект преобразования, преобразуемый параметр (свойства) объекта, способ преобразования, процедура, уровень и результат преобразования, а также потребность, на которую ориентировано преобразование, (табл. 2).
Классификация преобразовательных систем и их элементов (табл. 2)
№ |
Классификационный признак |
Варианты | |||||||||||||||||||||
1 |
Объект преобразования |
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||
|
|
Вещество (материал)+энергия и информация |
Энергия +вещество и информация |
информация+энергия и вещество |
надсистема | ||||||||||||||||||
2 |
Преобразуемый параметр объекта (свойство) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||||||||||
|
|
Масса (объем, плотность, количество) |
форма |
Движение (перемещение) |
Состав (элементы и подсистемы) |
Структура (связи между элементами) | |||||||||||||||||
3 |
Способ (метод) преобразования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||||||||
|
|
Индуктивно-логический |
Логико-математический |
физический |
химический |
биологический |
Физико-химический |
биохимический |
биофизический |
Биофизико-химический | |||||||||||||
4 |
Процедуры (операции) преобразования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||
|
|
моделирование |
сбор |
накопление |
размещение |
разделение |
соединение | ||||||||||||||||
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||||||||
|
|
измерение |
сохранение |
восстановление |
разрушение |
деформирование |
замена | ||||||||||||||||
5 |
Уровень (режим) преобразования |
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||
|
|
ручное |
механизированное |
автоматическое |
кибернетизированное | ||||||||||||||||||
6 |
Результат преобразования |
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||
|
|
Вещество (материал)+энергия и информация |
Энергия +вещество и информация |
информация+энергия и вещество |
Измененная надсистема | ||||||||||||||||||
7 |
Потребность (основное назначение преобразующей системы) |
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||
|
|
Витальная (физиологическая |
Духовно-эмоциональная |
Интеллектуальная (познавательно-преобразующая) |
Технологическая (преобразовательная) |
Преобразуемый объект и его параметр могут рассматриваться в качестве исходного ресурса. К исходным ресурсам принято относить три вида ресурсов: вещество (материал), энергию и информацию, а преобразуемым параметром объекта является его масса, форма, движение, состав и структура.
Примерами вещественных объектов преобразования могут служить естественные природые и искусственные, полученные в результате предыдущих этапов преобразовательной деятельности материалы. К первой группе относятся древесина, глина, гранит, руда, кварцевый песок, вода, кислород, нефть, каменный уголь и др. В группу искусственных исходных объектов преобразования входят, например, льноволокно, продукты растениеводства, сталь, сплавы цветных металлов, пластмассы, ткани, а также изделия, подлежащие дальнейшему преобразованию (применению) в т. ч. в составе и совместо с другими изделиями - детали и узлы двигателя внутреннего сгорания, пуговицы, черепица, оконные блоки, арматура, электролампы, пищевые полуфабрикаты и т. п. По мере развития техносферы количество исходных объектов, полученных в результате ранее выполненных процессов, непрерывно возрастает по сравнению с естественными (природными) материалами.
К энергетическим объектам относятся все виды энергии, которые изменяют свое состояние в процессе целенаправленного преобразования: механическая энергия текущей и падающей воды, движущегося воздуха (ветра), волн, приливов и отливов; тепловая энергия внутренних слоев земли, поверхностных слоев морей и океанов; химическая энергия, содержащаяся в "законсервированном" виде во всех видах топлива и в пище; энергия солнечного излучения; энергия радиоактивного распада; энергия гравитации; электрическая энергия; энергия нагретых тел и сред; энергия биологическая, в т. ч. энергия действия мускульной силы и др. Некоторая трудность в выявлении энергии как объекта преобразования связана с тем, что все виды энергии существуют и проявляются не сами по себе, а внутри вещества, при его посредстве или через его свойства.
Информационные объекты преобразования представляют собой знания, представления, суждения о мире, правила получения и пользования ими, а также правила и закономерности осуществления преобразований для получения требуемых результатов. К информационным объектам, как исходным ресурсам преобразования, могут быть отнесены явления и законы природы, общества, техносферы, правила изучения их, алгоритмы деятельности, модели объектов и систем, разговорные и компьютерные (синтетические, искусственные и др.) языки, математические правила и т. п. Информационные объекты могут рассматриваться исходными ресурсами в том случае, если эти объекты изменяются в процессе преобразования, а само преобразование осуществляется именно с целью изменения качественного и количественного состояния информации. Например, некоторый ранее созданный алгоритм изучается, испытывается и изменяется. Специально осуществляемые процессы создания, уточнения и совершенствования правил, алгоритмов, расписаний, процессов преобразования материалов и энергии, знаний о законах и явлениях и т. п. можно отнести к процессам преобразования информации. По аналогии с энергией информация может существовать и преобразовываться только при посредстве материалов, которые выполняют роль носителей информации - книга, аудио- и видеозапись, чертеж, рисунок и т. д. Процесс преобразования информации может рассматриваться как действие, направленное на совершенствование и развитие "мыслительной" оболочки земли - ноосферы.
Характерной особенностью любого преобразования является то, что независимо от вида процесса материалы, энергия и информация как исходные ресурсы и как объекты преобразования всегда участвуют совместно. Материальное преобразование сопровождается энергией и информацией. В энергетическом преобразовании одновременно участвуют материалы и информация, а преобразование информации невозможно без энергии и вещества. Тем не менее, в зависимости от целей преобразования одни из объектов являются основными (собственно объектами), а другие выполняют роль средства, среды или условия осуществления процесса. Иными словами преобразование материалов всегда сопровождается энергетическим и информационным преобразованием. Преобразование энергии также невозможно без наличия вещества, т. е. материального носителя энергетического преобразования, и информации. Информация, как преобразуемый объект, также сопровождается энергетическими и вещественными преобразованиями. Кроме того, отличительной особенностью объектов преобразования является то, что часть вещества в процессе его изменения, транспортируясь в конечный продукт, частично переходит в отходы, энергия в конечном счете превращается в тепло, а информация не теряется, она всегда накапливается.
В определенных случаях возникает ситуация, когда невозможно по каким-либо причинам провести преобразование системы, удовлетворяющей некоторую потребность - или нет подходящих решений устранения проблемы (противоречия), или найденное решение не может быть реализовано на данном этапе технологического развития, или преобразование требует больших затрат и т.п. Но необходимость удовлетворения потребности становится все более актуальной. Достаточно часто преобразующее действие переносят в надсистему - изменяют состояние элементов надсистемы при сохранении входящей в нее преобразовательной системы, непосредственно удовлетворяющей потребность. При этом объектами преобразования в надсистеме также являются материал, энергия и информация.
В процессе преобразования изменяется не весь объект преобразования, а один или несколько его параметров, свойств. Общими параметрами материальных, энергетических и информационных объектов преобразования являются их масса (объем, плотность, количество), форма, движение (вид, направление, скорость, ускорение), состав (совокупность элементов и подсистем объекта) и структура (физическое и функциональное взаимодействие элементов объекта и последовательность происходящих внутри объекта процессов).
В соответствующих преобразовательных процессах изменяется количество, плотность и объем вещества, энергии и информации, которые в целях ограничения критериев классифицирования могут быть объединены одним понятием - массой, как некоторой мерой. При этом под массой информации как изменяемым параметром объекта понимается ее количество, выраженное в т. ч. и через объем и плотность. Под массой энергии также понимается ее количество, в т. ч. объем и количество в единице объема. Масса вещества, которая изменяется в преобразовательном процессе, также может быть измерена некоторым его количеством в т. ч. через объем и плотность. Здесь понятие "масса" несколько отличается от общепринятого в физике (масса - мера инерции). Масса в рассматриваемом морфологическом классифицировании рассматривается как параметр вещества, энергии и информации, который олицетворяет количество, состояние этого количества и который подлежит изменению.
Значительное число преобразовательных процессов связано с изменением формы исходных ресурсов. Форма исходных заготовок и материалов преобразуется в готовые требуемые детали и изделие - кувшин, пуговица, гвоздь, выкройка, печенье, шестерня, автомобильная шина и др. Формы исходной энергии в энергетических процессах преобразуется в другие формы - механическая в электрическую, тепловую и наоборот, биоэнергия и химическая энергия в тепловую, электрическую, механическую и наоборот. Кроме того, электроэнергия может изменять частоту и напряжение, постоянный ток преобразоваться в переменный и т.п. Форма информации преобразуется из образной в математическую, из текстового описания в графическое изображение, из открытой в шифрованную, из текста на русском языке в текст на английском и т.п.
Преобразовательные процессы, целью которых является изменение параметров движения и положения в пространстве материалов, энергии и информации, изменяют направление, скорость, ускорение движения, а также вид движения - поступательное на вращательное, непрерывное на импульсное и вибрационное и др. - перевозка грузов, в т.ч. топлива, пищи, книг, газет, на авто-, авиа-, железнодорожном и речном транспорте; передача электроэнергии по проводам и с помощью аккумуляторов; изменение расположения информации в компьютере, на книжной полке, передача информации по телефону, радиосвязи, компьютерным сетям и т.д. Исходным ресурсом здесь является вещество, энергия или информация, расположенные в одной точке пространства и имеющие определенные начальные параметры (направление, вид, скорость, ускорение движения), в т.ч. нулевые, а результатом преобразовательного процесса - положение этого исходного ресурса в некоторой другой точке и имеющего иные параметры движения.
Состав объекта преобразования как и сам процесс преобразования изменяется при включении в него некоторых дополнительных элементов и подсистем или при их вынесении. Примерами изменения состава материальных объектов преобразования могут служить сборка и разборка двигателя автомобиля, приготовление теста из определенных, установленных рецептом компонентов, строительство дома, сепарация молока и др. С изменением состава энергетических объектов связаны, например, процессы очистки топлива, внесение добавок (присадок) в него. Преобразование состава информации происходит в процессах создания и уточнения проектов и образцов всех элементов техносферы.
Структура объекта преобразования (процесса или средства) характеризуется видом и совокупностью связей между его элементами, оказывающими определенное воздействие друг на друга. Различают физические, химические и биологические, функциональные связи. Функциональная связь указывает на характер воздействия одного элемента объекта на другой, а физические - на то, как осуществляется это воздействие. Так функция пуговицы в одежде состоит в удержании (закреплении) двух элементов друг относительно друга в определенном положении на некоторое время (образование разъемного соединения), а физически это удержание осуществляется именно с помощью пуговицы. Это же функция может осуществляться физически также с помощью кнопки, застежки-молнии, тесемок, булавки, "липучки" и др. Преобразовательные процессы, связанные с изменением структуры материального, энергетического или информационного объекта, преобразуют либо функции его элементов, либо способы выполнения этих функций.
В реальных процессах осуществляется, как правило, одновременное преобразование нескольких параметров объекта. Однако отнесение процесса к тому или иному виду может быть выполнено по тому параметру, ради изменения которого создан и осуществляется весь процесс. Так целью процесса изготовления металлической детали из заготовки путем механической обработки является получение требуемой ее формы. Поэтому процесс механической обработки детали относится к преобразовательным процессам изменения формы объекта, несмотря на то, что одновременно изменяется масса детали (часть материала заготовки превращается в стружку), ее состав (при обработке поверхностные слои могут терять некоторые компоненты и насыщаться другими), структура (изменяются химические и физические связи между элементами поверхностного слоя за счет температуры и деформации), а также положение в пространстве.
Исходные объекты преобразования подвергаются изменению с помощью каких-то определенных воздействий, методов. К ним относятся методы (способы): интуитивно-логический (эвристический, образный), логико-математический, физический, химический, биологический, физико-химический, химико-биологический, физико-биологический и физико-химико-биологический.
Интуитивно-логическое и логико-математическое преобразования применимы к информационным объектам. Они относятся к мыслительной деятельности человека и связаны с "мысленным" (часто нереальным) изменением параметров и свойств материалов, энергии и информации на уровне интуиции (подсознания) или путем осознанного применения известных правил мысленного преобразования (логических, математических) на основе естественнонаучного знания и опыта практической деятельности в т. ч. путем мысленного применения других методов преобразования (физических, климатических...). Интуитивно-логический и логико-математический методы преобразования выполняются в процессе проектной деятельности (поиск новых решений), при составлении прогнозов развития, построении вариантов осуществления деятельности, при определении целей и т. п.
Другие методы преобразования реально применяются для материальных и энергетических объектов. В процессах преобразования неорганических материалов - физический, химический и физико-химический методы: механическое, электромагнитное, термическое воздействие, окисление, восстановление, гальваническое (нанесение покрытий), термохимическое ( получение сплавов) и др. Для органических материалов применяются кроме указанных биологические методы преобразования биотехнологии и их комбинации с физическими и химическими. В сельскохозяйственных процессах применяются все методы преобразований: вспашка и рыхление почвы, удобрение минеральными и органическими веществами, термическая и электромагнитная обработка посевного материала и продукции и т. п. В кулинарии - механическое разделение пищевого сырья и полуфабрикатов, термохимическая обработка пищевых продуктов, сбраживание теста и приготовление напитков (квас, пиво, вино), очистка механическая, химическая и биологическая и т. п.
Энергия также преобразуется с помощью всех методов. В ветро- и гидроэлектростанциях применяются физические методы, в теплоэлектростанциях - химические (горение) и физические, в атомных энергетических станциях - физические, в биогазогенераторах - биологические, химические и физические и т. д. Энергообеспечение жилых и производственных помещений, производственных и бытовых процессов осуществляется также с помощью физических, химических и биологических методов.
Необходимо при этом отметить еще раз, реально методы преобразования материалов и энергии применяются после их мысленного осознания и апробирования, т. е. предварительно преобразование осуществлено интуитивно-логически и логико-математически. Не только собственно методы преобразования, но и все другие его атрибуты созданы, применены и получены в виде представлений, образов, схем, математических расчетов и зависимостей, чертежей, описаний и др.
Процедуры преобразований, характеризующие характер осуществляемых операций, можно разделить на следующие виды: разделение, соединение, измерение, сохранение, размещение, накопление, моделирование, сбор, восстановление, разрушение, замена, деформирование, т. е. это такие виды операций, которые свойственны как вещественному объекту преобразования, так и энергетическому, и информационному -это по существу типовые операции преобразования.
Под разделением понимается деление целого на части: отделение, расчленение, разграничение, распределение и т. п. Например, резка овощей, отпиливание доски, разделение потоков энергии и информации на части, фильтрование, очистка и сепарация, разборка двигателя при его ремонте и утилизации и др.
Операция соединения заключается в образовании целого из частей (объединение, смешивание): сборка двигателя, приготовление салата, сшивание платья, передача энергии от разных станций в единую энергетическую сеть, объединение информации.
Измерение состоит в сопоставлении некоторого объекта, его части или свойства с количественной или качественной мерой: определение напряжения электрического тока, измерение расстояния, определение количества информации и ее характера (математическая, социальная, естественнонаучная, экономическая), дегустация пищи, определение эстетических качеств одежды и др.
В преобразовательной деятельности достаточно часто выполняется операция сохранения объекта преобразования и его свойств в течение определенного времени: сохранение продуктов в холодильнике, сохранение отходов радиоактивного распада, охрана материальных, энергетических и информационных ценностей (объектов, ресурсов, сведений) от внешнего умышленного посягательства или стихии.
Операция размещения включает, например, действия по установке мебели в комнате, оборудования в швейном цехе, книг на полке, продуктов на прилавке магазина, людей (персонала) на фирме, источников энергии и системы энергоснабжения, информации в газете, на телевидении, в книге, в компьютере и т. п.
Преобразовательный процесс и его отдельные части как правило не могут осуществляться при недостаточном обеспечении ресурсами и средствами. Отсутствие ресурсов и средств ведет к его невозможности или нестабильности. Поэтому операция накопления, присущая материальным, энергетическим и информационным преобразовательным системам, выполняется для создания достаточного запаса ресурсов и средств: накопление объектов (продукты, ткани, пиломатериалы), энергии, сведений, средств (инструментов, расходных материалов, топлива, другой энергии, информации в виде знаний и проектов, денег) и результатов преобразований (предметов потребления, денег, сведений, знаний).
Реальный преобразовательный процесс предваряется, как правило, процедурами оптимизации, связанными с отысканием наиболее эффективного решения или действия, которые выполняются путем мысленного, математического, физического или технического моделирования процессов, средств и результатов. Для этого создаются и исследуются познавательные и прагматические, статические и динамические, образные, системные и другие модели. Результаты изучения и исследования моделей применяются в реальной деятельности.
Процедуры сбора также присущи процессам преобразования. В отличие от операции соединения сбор предусматривает отбор определенных элементов из среды (надсистемы) с одинаковыми или сходными свойствами: сбор фруктов, сбор урожая, сбор определенной информации, отбор энергии от потока воды или ветра.
Восстановление предусматривает придание объекту первоначальных свойств, утраченных им по каким-либо причинам: в результате изнашивания, стихийного бедствия, неправильной эксплуатации и др. Восстановление изношенных деталей ( каблук ботинка, шина автомобиля), разрешающей способности кинескопа, запаса топлива, дамбы, разрушенной потоком воды, информации в компьютере, уничтоженной вирусом и т. п.).
Разрушение как операция процесса преобразования выполняется во многих процессах. Эту операцию можно рассматривать как процесс, приводящий к операции восстановления. Однако операция разрушения не предполагает последующего восстановления. Более того, операция разрушения применяется целенаправленно для достижения требуемого позитивного результата. Разрушение горной породы, разбивание скорлупы яйца, раскалывание льда ледоколом, тушение пожара и т. п.
Деформирование - операция изменения параметров объекта преобразования при сохранении его целостности: растяжка обуви, изменение русла реки путем строительства дамб и каналов, изменение алгоритма путем уменьшения или увеличения элементов, изменение напряжения и вида электрического тока с помощью трансформатора и выпрямителя и др.
Процедура замены какого-либо элемента или всего объекта имеет целью повышение эффективности действия техносистемы, улучшение ее качественного состояния. Замена элементов и объектов происходит по мере развития ноосферы в результате возросших потребностей и получения новых знаний о мире, о возможностях его изменения. Замена металлических материалов на пластмассы, замена поршневого двигателя самолета на реактивный, замена механической резки материалов на лазерную, применение новых способов и средств в получении энергии, замена устаревшей информации (книг, учебников, географических карт) и др. Операция замены осуществляется непрерывно в процессе человеческой преобразующей деятельности. За последние 50 - 100 лет заменялись не только отдельные элементы процессов и средств, но и вся совокупность техносистем, вся техносфера.
Указанные процедуры (операции) преобразования выполняются в различных процессах в определенной комбинации друг с другом и в определенной последовательности. При этом часть операций в каком-либо процессе может отсутствовать, а другие выполняются несколько раз. Так приготовление овощного салата включает операции: разделения (мойка овощей и их резка), соединения (смешивание измельченных овощей и приправ), измерения (дегустация ингредиентов и салата), сохранения (охлаждение в холодильнике или консервирование), накопления (подготовка необходимого количества овощей и приправ), размещения (перемещение готового салата в холодильник, на стол и раскладка на порции), моделирования (разработка рецепта и последовательности его приготовления), разрушения (открывание пакетов со специями, законсервированных компонентов, разбивание скорлупы яйца, если оно входит в состав салата).
В то же время операции преобразования могут трансформироваться в отдельные элементарные преобразовательные приемы (действия), образующие в совокупности с другими собственно операции, т. е. относительно завершенные части преобразовательного процесса. С другой стороны операции преобразования могут составлять основу и сущность целого преобразовательного процесса и комплекса. Так, на основе операции соединения построены швейная мастерская и сборочный цех автозавода, на операции сбора - горнорудная, угольная, газовая и нефтяная отрасли промышленного производства, операция измерения составляет основу метрологических служб и отраслей, моделирование является основной операцией многих отраслей науки и проектной деятельности.
Преобразование характеризуется четырьмя уровнями - ручное, механизированное, автоматическое и автоматизированное (кибернетизированное). Ручное преобразование составляло основу деятельности в период формирования человеческого общества, его материальной и духовной культуры. Операции преобразования объектов, главным образом, естественного (природного) происхождения выполнялись, регулировались, контролировались и планировались только самим человеком.
По мере развития общества энергия человека (биоэнергия) заменялась другими источниками. Все больше применялась энергия воды и ветра (ветряные и водяные мельницы), энергия горения и солнечная энергия. Изобретение паровой машины привело к революционному перевороту в преобразовательной деятельности. Замена биоэнергии человека, применяемой в преобразовательных процессах, на другие виды
энергии привела к механизации процессов и скачкообразному росту эффективности и качества преобразовательной деятельности, возвышению потребностей. Однако контроль за действием механизмов и машин, их регулирование и управление по-прежнему осуществлялись человеком.
Расширение ноосферы, увеличение ее массы ("мощности") за счет расширения и углубления научных исследований и накопления практического опыта привело к созданию устройств и систем контроля, регулирования и управления преобразовательными процессами, которые выполняли свои функции быстрее и точнее человека. Этап развития преобразовательных техносистем, связанный с передачей функций контроля, регулирования и управления от человека самим техносистемам (датчики, устройства сравнения, исполнительные органы и др.) определяется как их автоматизация (автоматическое осуществление процесса).
Следующий этап повышения уровня техносистем связан с введением в процессы и средства кибернетических устройств, которые по разработанной человеком программе также осуществляют контроль, регулирование и управление процессом и средствами преобразования. Различие между кибернетизированными и автоматическими системами состоит в том, что вычислительная система в зависимости от результата действия преобразующей системы выбирает управляющее воздействие из некоторого множества возможных вариантов, предусмотренных программой, что приводит к достижению более точного совпадения действительного результата действия техносистемы с требуемым. Автоматическая преобразующая система также осуществляет управляющее - регулирующее воздействие, но число вариантов воздействия существенно ограничено - чаще всего предусмотрен только один вариант управляющего воздействия. При этом различают гибкую (кибернетизированная система управления) и жесткую (автоматическое управление) обратные связи. С определенными оговорками можно говорить, что кибернетизированная система "думает" и принимает решение из множества возможных. При этом "думанье" обеспечивается разработанной человеком вычислительной программой.
Классифицирование преобразовательных систем будет неполным, если оно не учитывает результатов преобразования. Результат преобразования может быть представлен по крайней мере двумя параметрами - форма результата и его назначение.
Любой результат преобразования имеет или материальный (вещественный), или энергетический, или информационный вид (форму). Исходные объекты (ресурсы), также представленные материалами, энергией и информацией, посредством преобразующей системы приобретают новые свойства, качество которых обеспечивает потребности человека и общества. При этом информация, энергия и материалы могут преобразовываться в материалы, энергию другого вида и новую информацию.
Назначение результата преобразования связано с удовлетворяемой потребностью. Материальные, энергетические и информационные результаты предназначены для удовлетворения витальных (жизненно необходимых, биологических), интеллектуальных (познавательно-преобразующих) и духовных (эмоционально-психических) потребностей. Один и тот же результат (салат, автомобиль, тепло батареи центрального отопления, книга) могут удовлетворять (и удовлетворяют) указанные потребности либо одного индивида, либо разных людей ( одному - одни, другому - другие).
Кроме перечисленных классификационных признаков могут рассматриваться также и другие свойства преобразующей системы, к которым относятся средства преобразования, формы организации процессов, управляющая система, надсистема и др. К средствам преобразования могут быть отнесены любые вещественные, информационные и энергетические объекты и системы - инструменты, приспособления, механизмы, машины, оборудование, трансформаторы, пускатели, выпрямители, стабилизаторы, средства контроля, документация, средства транспорта и связи, коммуникации и т. п. Любой преобразовательный процесс может быть дополнен параметрами организации выполнения процесса (концентрация и дифференциация, специализация и универсализация), а также последовательностью выполнения определенных процедур, операций, приемов, степенью параллельности и последовательности выполнения, т. е. совмещением во времени определенных циклов и этапов преобразования.
К надсистеме могут быть отнесены все элементы, с которыми взаимодействует рассматриваемая преобразовательная система в процессе своего действия, а эта преобразовательная система в надсистеме является отдельным элементом вместе с другими преобразовательными системами.
В реальной действительности не все варианты морфологического комбинирования имеют какое-то конкретное воплощение. Часть вариантов в настоящее время еще не реализована (возможна их реализация в будущем), а часть вариантов принципиально не может быть реализована из-за несовместимости отдельных элементов преобразующей системы. В целом представленная морфологическая классификация процессов позволяет увидеть весь спектр возможных преобразовательных процессов, реализуемых в техносфере. Эти процессы преобразования пересекаются между собой, дополняют друг друга или выполняются параллельно. Классификация преобразовательных систем и их элементов применима как к техносфере в целом, так и к преобразовательному комплексу, процессу, операции и приему. При этом в одном и том же цикле преобразования могут присутствовать множество различных вариантов классифицирования.