Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект Лекций поОсновам науч.иссл..docx
Скачиваний:
119
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
641.86 Кб
Скачать

2.2 Жизнь технической системы

Жизнь технической системы (как и других систем) можно изобра­зить в виде S-образной кривой (рис.1), показывающей, как меняются во времени главные показатели системы (мощность, производительность, скорость и т. д.).

Несмотря на индивидуальные особенности, присущие разным тех­ническим системам, эта зависимость имеет характерные участки, общие для всех систем.

В «детстве» техническая система А развивается медленно. Но наступает пора «возмужания» и «зрелости», когда она быстро совершенствуется: начинается массовое ее применение. Затем темпы развития идут на спад – приходит «старость» (система исчерпывает себя). Далее техническая система А либо деградирует, сменяясь принципиально другой системой Б, либо на долгое время сохраняет достигнутые показатели.

2.3 Законы развития техниче­ских систем

Эти законы (принципы) можно условно разделить на статиче­ские (определяющие начало жизни технических систем), кинема­тические (определяющие их развитие) и динамические (отражаю­щие главные тенденции развития технических систем).

К первой группеотносятся законы:

- полноты частей – необходимым условием жизнеспособности си­стемы является наличие и минимальная работоспособность основ­ных ее частей (техническая система должна включать двигатель, трансмиссию, рабочий орган и орган управления, каждый из кото­рых должен быть хотя бы минимально пригоден к выполнению ее функции);

- «энергетической проводимости» – система жизнеспособна, если имеется сквозной проход энергии по всем ее частям (так как лю­бая техническая система – преобразователь энергии, очевидна не­обходимость передачи энергии от двигателя через трансмиссию к рабочему органу);

- согласования ритмики (частоты колебаний, периодичности) ча­стей системы.

Во вторую группувходят законы увеличения степени идеальности; неравномерности развития частей; перехода в надсистему.

К третьей группеотносится, например закон перехода с макроуровня на микроуровень – рабочие ор­ганы системы развиваются сначала на макро-, а затем на микро­уровне

Закономерности развития технических систем должны отвечать четырем правилам:

  • измеримости;

  • исключения;

  • общности;

  • выводимости.

В результате такого подхода были выявлены следующие прин­ципы (закономерности):

1. Избыточности технических решений.

2. Соответствия между функциями и техническими решениями.

3. Относительно самостоятельного существования функций и технических решений.

4. Перехода через «предел.

5. Начала конструктивной эволюции.

6. Предпочтения.

7. Переноса решений.

8. Пропорциональности между важностью функций и затрата­ми.

9. Инерции производства.

10. Механизации и автоматизации.

Развитие технических объектов связано с деятельностью отдель­ных людей или коллективов, которая всегда опреде­ляется какими-то побудительными факторами, например, прежде всего,

  • повышение произ­водительности труда,

  • экономия энергоресурсов,

  • повышение надеж­ности изделий,

  • улучшение качества выпускаемой продукции,

  • сни­жение себестоимости,

  • облегчение условий труда,

  • обеспечение сохранности окружающей среды,

  • укрепление обороноспособности.

Все перечисленные факторы определяются экономическими, поли­тическими и социальными интересами—главными источниками развитиялюбых технических объектов. Они обусловлены объективно, но их требования воплощает в новых технических решениях конкретный человек. Следовательно, главные источники развития находят отражение в технических объектах как сочетание объек­тивных и субъективных интересов.