На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Техническая литература. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ

Автор
Дата выхода
21 декабря 2018
🔍 Загляните за кулисы "Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Владимир Петров) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Эта книга представляет собой впервые созданный учебник по вепольному анализу. Материал легко и быстро усваивается. В книге приводится около 250 примеров и более 60 задач (из них 102 примера и 42 задачи для самостоятельного разбора), более 100 иллюстраций, более 100 физических эффектов. Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет особенно полезна тем, кто хочет быстро получать новые идеи.
📚 Читайте "Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
1) изображены вещества В
, В
связанные между собой каким-то образом (не всегда известным), а на схеме (2.2) показана связь П
и В
.
Действие (воздействие)обозначается стрелкой.
Воздействие инструмента В
на изделие В
может быть изображено схемой (2.3). Стрелка указывает направление действия В
на В
Схема (2.4) показывает действие поля П
на вещество В
.
Может быть и обратное действиеВ
на В
показано на схеме (2.
или В
на П
– схема (2.6).
Взаимодействиеобозначается двухсторонней стрелкой.
Схема (2.8) описывает взаимодействие поля и вещества П
и В
.
Действия могут быть неэффективными или недостаточными. Они обозначаются прерывистой линией, как показано на схеме (2.9) и (2.10).
Избыточные действия обозначаются двумя параллельными линями (стрелками).
Вредные, нежелательные действия обозначаются волнистой линией. Эти действия показаны на схеме (2.13) и (2.14).
Знак перехода от исходной вепольной модели к необходимой обозначается двойной стрелкой, например как показано в (2.15).
Глава 3. Виды вепольных систем
3.1. Вепольные модели для полей
Можно представить три вида вепольных моделей:
– генерирование поля;
– преобразование поля;
– видоизменения поля.
Генерирование поля
Генерирование поля веществом представлено схемой (3.1). При помощи этой схемы могут быть описаны явления, происходящие, например, в: магните, радиоактивном веществе, радио, электрете (электрический аналог постоянного магнита), электрической батарее, веществе с запахом и т. п.
Вместо цифр у веществ и полей могут быть буквенные обозначения или смешанные, например, магнит в схеме (3.
, П
или В
, П
(В
П
); радиоактивное вещество – В
, П
; радио – В
, П
; электрет – В
, П
и т. д.
Приведем пример из области информационных систем.
Пример 3.1. Корректирующие коды
При записи, воспроизведении или передаче данных возникают ошибки под влиянием помех. Для обнаружения и исправления ошибок используют корректирующие коды.











