4.5.6. Согласование (рассогласование) частоты используемых полей.
А.с. 698663: способ вибромагнитной сепарации материала, при котором вращающееся магнитное поле реверсируют синхронно с вибрацией - это уменьшает силы сцепления между частицами материала и повышает эффективность разделения.
Вибротрамбование дорожного основания, при котором к передней по ходу кромке виброплиты прикладывают колебания с частотой, вдвое меньшей, чем к задней. Такой способ позволяет эффективно уплотнять основания из крупных минеральных фракций ("Техника и наука", 1983, № 1, с.17).
В выставочных залах, аэропортах, холлах гостиниц требуется на разных участках пространства передавать через динамики разную информацию. Но если на потолке или стенах разместить десятки динамиков, вещающих на разных языках, получится невообразимая мешанина звуков. Как быть?
В Японии предложено накладывать голоса дикторов на ультразвуковые колебания, излучаемые динамиками. При этом на каждый участок пространства направлено два динамика, которые излучают два направленных противофазных ультразвуковых луча. Лучи пересекаются в нужной зоне зала, гасят друг друга и остается только голос диктора ("Социалистическая индустрия", 24.01.85).
Примером остроумного применения правила согласования/рассогласования используемых полей может служить изобретение по а.с. 1002064 "Способ волочения металла через две волоки с применением ультразвука", по которому достигается значительное снижение усилия волочения за счет проталкивания металла одной волокой через другую (!).
Рис. 17. Способ волочения металла по а.с.1002064.1 - металл, 2,3 - фильеры
Предшествующие технические решения:
а.с. 201305 волочение через две соосно расположенные волоки, которым придаются колебания в противофазах вдоль оси волочения; достигается незначительное снижение усилия волочения;
а.с. 561584 для уменьшения сил трения за счет обеспечения поступления смазки в волочильный канал волоке (здесь только одна волока) сообщают продольные и радиальные УЗ-колебания.
По а.с. 1002064 волокам сообщают однонаправленные радиальные УЗ-колебания, синфазные с их колебаниями вдоль оси волочения (рис. 17). В моменты времени t = О, Т, 2Т,... волока 2, перемещаясь против направления волочения и несколько увеличивая свой диаметр под действием комбинированных УЗ-колебаний, производит деформацию металла и нагружена усилием волочения в течение примерно 1/4 периода колебаний. При этом волока 3 смещается в направлении волочения и увеличивая свой диаметр, обгоняет протягиваемый металл 1. Усилие волочения через эту волоку падает до нуля. В моменты времени t = Т/2, 3Т/2, 5Т/2,... волока 2 при колебательном уменьшении диаметра обжимает металл в радиальном направлении и перемещается вместе с ним на амплитуду продольных колебаний в направлении волочения, проталкивая металл через волоку 3. Толкающее усилие волоки 2 является активным и уменьшает суммарное усилие волочения металла через две волоки. В это же время волока 3 уменьшая свой диаметр и перемещаясь против направления волочения, производит деформацию металла. Отмечается, что усилие волочения стальных труб снижается на 62-68 процентов!
- 1. Введение
- 2. Возникновение и развитие техники
- 2.1. Неизбежность возникновения техники
- 2.2. Схема развития орудий производства
- 2.3. Примеры из истории техники
- 2.3.1. Мельница
- 2.3.2. Изготовление волокнистых веществ.
- 2.3.3. Карандаш (и другие средства для рисования, письма).
- 2.3.4. Изобретение книгопечатания.
- 2.3.5. Зарождение системы связи (приема-передачи информации).
- 2.3.6. Возникновение и развитие паровой машины.
- 2.3.7. Колесо телеги
- 2.3.8. Поморский коч
- 3. Техническая система: понятие, определение, свойства
- 3.1. Общее определение тс
- 3.2. Функциональность
- 3.2.1. Цель - функция.
- 3.2.2. Потребность - функция.
- 3.2.3. Носитель функции.
- 3.2.4. Определение функции.
- 3.2.5. Иерархия функций.
- 3.3. Структура
- 3.3.1. Определение структуры.
- 3.3.2. Элемент структуры.
- 3.3.3. Типы структур.
- 3.3.4. Принципы построения структуры.
- 3.3.5. Форма.
- 3.3.6. Иерархическая структура систем.
- Основные свойства иерархических систем.
- 3). Нечувствительность верхних этажей к изменениям на нижних и наоборот, чувствительность нижних к изменениям на верхних.
- 3.4. Организация
- 3.4.1. Общее понятие.
- 3.4.2. Связи.
- 3.4.3. Управление.
- 3.4.4. Факторы разрушающие организацию.
- 3.4.5. Значение эксперимента в процессе улучшения организации.
- 3.5. Системный эффект (качество)
- 3.5.1. Свойства в системе.
- 3.5.2. Механизм образования системных свойств.
- 4. Законы развития технических систем
- 4.1. Общая часть
- 4.2. Законы как основа тртс
- 4.3. Закон полноты частей системы
- 4.3.1. Формулировка и основные понятия.
- 4.3.2. Критерий определения технических систем среди других технических объектов.
- 4.3.3. Примеры правильного определения частей системы.
- 4.4. Закон "энергетической проводимости" системы
- 4.4.1. Формулировка и основные правила применения при развитии тс.
- 4.4.2. Особенности использования закона при решении изобретательских задач.
- 4.5. Закон согласования ритмики частей системы
- 4.5.1. Формулировка и общие понятия.
- 4.5.2. Использование резонанса - согласование частоты внешнего действия (поля) с собственной частотой системы или ее элемента.
- 4.5.3. Согласование (рассогласование) ритмики работы частей системы.
- 4.5.4. Предотвращение или нейтрализация резонанса - рассогласование собственной частоты системы с частотой внешнего действия или организация противодействия.
- 4.5.5. Явление самосинхронизации вращающихся тел: вред и польза.
- 4.5.6. Согласование (рассогласование) частоты используемых полей.
- 4.5.7. Действие в паузах.
- 4.5.8. Использование колебаний и резонанса в задачах на измерение (обнаружение).
- 4.6. Закон динамизации технических систем
- 4.6.1. Формулировка закона и основные правила его применения.
- 1) Динамизация вещества системы.
- 2) Динамизация поля
- 4.6.2. Использование закона в изобретательской практике.
- 4.7. Закон увеличения степени вепольности системы
- 4.7.1. Формулировка закона и основные направления усложнения систем.
- 4.7.2. Образование цепного веполя.
- 4.7.3. Образование двойного веполя.
- 4.8. Закон неравномерности развития систем