| 1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ | А действует на Б полезно (сплошная стрелка), но при этом постоянно или на отдельных этапах возникает обратное вредное действие (волнистая стрелка). Требуется устранить вредное действие, сохранив полезное действие. | |||
| 2. СОПРЯЖЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ | Полезное действие А на Б в чем-то оказывается вредным действием на это же Б (например, на разных этапах работы одно и то же действие может быть то полезным, то вредным). Требуется устранить вредное действие, сохранив полезное. | |||
| 3. СОПРЯЖЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ | Полезное действие А на одну часть Б оказывается вредным для другой части Б. Требуется устранить вредное действие на Б2, сохранив полезное действие на Б1. | |||
| 4. СОПРЯЖЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ | Полезное действие А на Б является вредным действием на В (причем А, Б и В образуют систему). Требуется устранить вредное действие, сохранив полезное и не разрушив систему. | |||
| 5. СОПРЯЖЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ | Полезное действие А на Б сопровождается вредным действием на само А (в частности, вызывая усложнение А). Требуется устранить вредное действие, сохранив полезное. | |||
| 6. НЕСОВМЕСТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ | Полезное действие А на Б несовместимо с полезным действием В на Б (например, обработка несовместима с измерением). Требуется обеспечить действие В на Б (пунктирная стрелка), не меняя действия А на Б. | |||
| 7. НЕПОЛНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ | А оказывает на Б одно действие, а нужны два равных действия. Или А не действует на Б. Иногда А вообще не дано: надо изменить Б, а каким образом – неизвестно. Требуется обеспечить действие на Б при минимально простом А. | |||
| 8. «БЕЗМОЛВИЕ« | Нет информации (волнистая пунктирная стрелка) об А, Б или взаимодействии А и Б. Иногда дано только Б. Требуется получить необходимую информацию. | |||
| 9. НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ (В ЧАСТНОСТИ, ИЗБЫТОЧНОЕ) ДЕЙСТВИЕ | А действует на Б нерегулируемо (например, постоянно), а нужно регулируемое действие (например, переменное). Требуется сделать действие А на Б регулируемым (штрих-пунктирная стрелка). | |||
| № | ПРИНЦИПЫ |
| 1 | Разделение противоречивых свойств в пространстве |
| 2 | Разделение противоречивых свойств во времени |
| 3 | Системный переход 1а: объединение однородных или неоднородных систем в надсистему |
| 4 | Системный переход 1б: от системы к антисистеме или сочетанию системы с антисистемой |
| 5 | Системный переход 1в: вся система наделяется свойством С, а ее части – свойством анти-С |
| 6 | Системный переход 2: переход к системе, работающей на микроуровне |
| 7 | Фазовый переход 1: замена фазового состояния части системы или внешней среды |
| 8 | Фазовый переход 2: «двойственное« фазовое состояние одной части системы (переход этой части из одного состояния в другое в зависимости от условий работы) |
| 9 | Фазовый переход 3: использование явлений, сопутствующих фазовому переходу |
| 10 | Фазовый переход 4: замена однофазового вещества двухфазовым |
| 11 | Физико-химический переход: возникновение – исчезновение вещества за счет разложения – соединения, ионизации – рекомбинации |
| № | Принципы | Типовые приемы устранения технических противоречий |
| | ПРИНЦИП ДРОБЛЕНИЯ | а) разделить объект на независимые части; б) выполнить объект разборным; в) увеличить степень дробления объекта |
| | ПРИНЦИП ВЫНЕСЕНИЯ | Отделить от объекта «мешающую« часть («мешающее« свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть (нужное свойство) |
| | ПРИНЦИП МЕСТНОГО КАЧЕСТВА | а) перейти от одной структуры объекта (или внешней среды, внешнего воздействия) к неоднородной; б) разные части объекта должны иметь (выполнять) различные функции; в) каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных для ее работы |
| | ПРИНЦИП АСИММЕТРИИ | Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной: а) перейти от симметричной формы объекта к асимметричной; б) если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии. Машины рождаются симметричными. Это их традиционная форма. Поэтому многие задачи, трудные по отношению к симметричным объектам, легко решаются нарушением симметрии |
| | ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ | а) соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты; б) объединить во времени однородные или смежные операции |
| | ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОСТИ | Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах |
| | ПРИНЦИП «МАТРЕШКИ« | а) один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.; б) один объект проходит сквозь полости в другом объекте |
| | ПРИНЦИП АНТИВЕСА | а) компенсировать вес объекта соединением с другим, обладающим подъемной силой; б) компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (за счет аэро- и гидродинамических сил) |
| | ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНТИДЕЙСТВИЯ | а) заранее придать объекту напряжения, противоположные недопустимым или нежелательным рабочим напряжениям; б) если по условиям задачи необходимо совершить какое-то действие, надо заранее совершить антидействие |
| | ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | а) заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы частично); б) заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затраты времени на доставку и с наиболее удобного места |
| | ПРИНЦИП «ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННОЙ ПОДУШКИ» | Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами |
| | ПРИНЦИП ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ | Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект |
| | ПРИНЦИП «НАОБОРОТ» | а) вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие; б) сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а неподвижную – движущейся; в) перевернуть объект «вверх ногами«, вывернуть его |
| | ПРИНЦИП СФЕРОИДАЛЬНОСТИ | а) перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба и параллелепипеда, к шаровым конструкциям; б) использовать ролики, шарики, спирали; в) перейти от прямолинейного движения к вращательному, использовать центробежную силу |
| | ПРИНЦИП ДИНАМИЧНОСТИ | а) характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы; б) разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга; в) если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся |
| | ПРИНЦИП ЧАСТИЧНОГО ИЛИ ИЗБЫТОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ | Если трудно получить 100 % требуемого эффекта, надо получить «чуть меньше« или «чуть больше« – задача при этом существенно упростится |
| | ПРИНЦИП ПЕРЕХОДА В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ | а) трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (т. е. на плоскости). Соответственно, задачи, связанные с движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при переходе к пространству в трех измерениях; б) использовать многоэтажную компоновку объектов вместо одноэтажной; в) наклонить объект или положить его «на бок»; г) использовать обратную сторону данной площади; д) использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или обратную сторону имеющейся площади |
| | ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ | а) привести объект в колебательное движение; б) если такое движение уже совершается, увеличить его частоту (вплоть до ультразвуковой); в) использовать резонансную частоту; г) применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы; д) использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями |
| | ПРИНЦИП ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ | а) перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному); б) если действие уже осуществляется периодически, изменить периодичность; в) использовать паузы между импульсами для другого действия |
| | ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ | а) вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой); б) устранить холостые и промежуточные ходы |
| | ПРИНЦИП ПРОСКОКА | Вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные или опасные) на большой скорости |
| | ПРИНЦИП «ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ« | а) использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для получения положительного эффекта; б) устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными факторами; в) усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным |
| | ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | а) ввести обратную связь; б) если обратная связь есть, изменить ее |
| | ПРИНЦИП «ПОСРЕДНИКА« | а) использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие; б) на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект |
| | ПРИНЦИП САМООБСЛУЖИВАНИЯ | а) объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции; б) использовать отходы (энергии, вещества) |
| | ПРИНЦИП КОПИРОВАНИЯ | а) вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии; б) заменить объект или систему объектов их оптическими копиями (изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить копии); в) если используются видимые оптические копии, перейти к копиям инфракрасным и ультрафиолетовым |
| | ПРИНЦИП ДЕШЕВОЙ НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЗАМЕН ДОЛГОВЕЧНОСТИ | Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторыми качествами (например, долговечностью) |
| | ПРИНЦИП ЗАМЕНЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ | а) заменить механическую схему оптической, акустической или «запаховой»; б) использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля для взаимодействия с объектом; в) перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных – к меняющимся во времени, от неструктурных – к имеющим определенную структуру; г) использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами |
| | ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМО- И ГИДРОКОНСТРУКЦИЙ | Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и гидронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные |
| | ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК И ТОНКИХ ПЛЕНОК | а) вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки; б) изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек и тонких пленок |
| | ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ | а) выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы (вставки, покрытия и т. д.); б) если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить поры каким-то веществом |
| | ПРИНЦИП ИЗМЕНЕНИЯ ОКРАСКИ | а) изменить окраску объекта или внешней среды; б) изменить степень прозрачности объекта или внешний среды |
| | ПРИНЦИП ОДНОРОДНОСТИ | Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему по свойствам) |
| | ПРИНЦИП ОТБРОСА И РЕГЕНЕРАЦИИ ЧАСТЕЙ | а) выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта должна быть отброшена (растворена, испарена и т. д.) или видоизменена непосредственно в ходе работы; б) расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе работы |
| | ПРИНЦИП ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА | а) изменить агрегатное состояние объекта; б) изменить концентрацию или консистенцию; в) изменить степень гибкости; г) изменить температуру |
| | ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ | Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например, изменение объема, выделение или поглощение тепла и т. д. |
| | ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ | а) использовать тепловое расширение (или сжатие) материалов; б) использовать несколько материалов с разными коэффициентами теплового расширения |
| | ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ | а) заменить обычный воздух обогащенным; б) заменить обогащенный воздух кислородом; в) воздействовать на воздух и кислород ионизирующим излучением; г) использовать озонированный кислород; д) заменить озонированный кислород (или ионизированный) озоном |
| | ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ ИНЕРТНОЙ СРЕДЫ | а) заменить обычную среду инертной; б) вести процесс в вакууме |
| | ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | Перейти от однородных материалов к композиционным |
| (наименование института полностью) |
| Институт инженерной и экологической безопасности |
| (Наименование учебного структурного подразделения) |
| 20.04.01 Техносферная безопасность. |
| (код и наименование направления подготовки / специальности) |
| Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в нефтегозовоми химическом комплексах. |
| (направленность (профиль) / специализация) |
| Обучающегося | Игорь Александрович Чепудаев | |
| | (И.О. Фамилия) | |
| Группа | ТБмп-2207а | |
| | | |
| Преподаватель | Роман Александрович Шепс | |
| | (И.О. Фамилия) | |
| Надсистема | Цель проекта |
| Подсистема 1 | Задача 1 |
| Подсистема 2 | Задача 2 |
| Подсистема n | Задача N |
| Функционал 1 | Этап выполнения проекта для конкретной задачи 1 |
| Функционал 2 | Этап выполнения проекта для конкретной задачи 2 |
| Функционал n | Этап выполнения проекта для конкретной задачи N |
| Мониторинг 1 | Виды процессов, которые выполняются на конкретном этапе 1 |
| Мониторинг 2 | Виды процессов, которые выполняются на конкретном этапе 2 |
| Мониторинг n | Виды процессов, которые выполняются на конкретном этапе N |