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そして発明者が現れた(TRIZ)

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トリズ。 上司は何を考えていたのでしょうか?

ここまでは、すべての学童に馴染みのある単純な物理的影響について話してきました。 少なくとも高等教育機関で研究されている物理学には、より複雑な物理学があります。 この物理学の知識は、発明者にさらに強力なツールを与えます。

次に、どの学校の物理学が十分であるかを解決するために問題を分析します。 そして、研究所の物理学の少なくとも「一部」を使用すると、それを超えて何が得られるかを説明します。

問題32.ワイヤー上の氷

送電線の電線がふわふわの雪で覆われている美しい光景です。 しかし、電気技師にとって、この美しさは喜びではありません。 雪が溶けて氷になります。 氷の層が成長し、ワイヤーがその重みで伸びて切れてしまいます。

北部のある地域では、都市からXNUMXキロ離れたところに発電所がありました。 冬には、時々ラインを加熱する必要がありました。非常に強い電流が供給され、ワイヤーが加熱され、氷が解け、落ちました。 送電線が加熱されている間、発電所のすべての需要家は電源を切らなければなりませんでした。 厳しい冬だったので、着氷を恐れた署長は、より頻繁に電源を切り、送電線を加熱するよう命じた。 工場は停止し、家々の明かりは消えた。

苦情が殺到したため、上司は暖房の頻度を減らすことにした。 電線が切れ始め、街はしばしば電気のない状態になった。

- 何をすべきか? - 上司はカレンダーを見ながら思いました。 北国の冬が何ヶ月も続くことになった。 - 技術的矛盾: ラインを加熱することがよくあります。消費者は時々電流を流さずに留まり、ラインを加熱することはほとんどありません。着氷の危険性が高まります。 悪夢のような状況…

そして発明家が現れた。

- XNUMX年生用の物理の教科書を開いてみましょう - 彼は言いました。 - スーフィールドを完成させて、電磁誘導現象を利用しましょう...

なぜ発明者はsuフィールドの完成について言及したのでしょうか? 電磁誘導をどうやって利用するのか?

ワイヤー (物質) と電流 (場) が与えられます。 ワイヤーに氷が付着してはいけません。 つまり、物質とフィールドは XNUMX つだけです。 su-field を完成させるには、XNUMX 番目の物質を導入する必要があります。 この物質は、従来の電流の作用下で加熱され、ワイヤを加熱します。 ここでのトリックは何ですか? ワイヤは電気抵抗の低い物質でできており、電流が流れても発熱しません。 高抵抗の金属からワイヤーを作ることは不可能です - ワイヤーは熱くなりますが、消費者はエネルギーを受け取りません。 物理的矛盾:ワイヤの抵抗は大きくなければならず、小さくなければなりません...発明者はXNUMXつの物質を使用することを提案しました:ワイヤは通常のワイヤのままですが、XNUMXメートルごとにフェライトリングが付けられます-高い電気特性を持つ強磁性物質です抵抗。 電磁誘導により、リング内に電流が発生し、リングが急速に加熱され、ワイヤの氷結を防ぎます。

この決定に対して著作権証明書が数年前に発行されました。 しかし、この問題は、Su-Field 解析の基本を知っている XNUMX 年生であれば簡単に解決できます。

タスクはすべて順調に進んでいるように見えます - 良い答えが得られました。 ただし、フェライト リングは一年中ラインを加熱します。 どれだけのエネルギーが浪費されるか想像できますか? 冬でも全線を暖房する必要はなく、気温が氷点下の区間のみを暖房する必要がある。 新たな問題が生じます。リング自体を低温ではオンにし、温度が上昇するとオフにする方法を教えてください。

この問題を解決するには、フェライト物質がキュリー点と呼ばれる特定の温度までしか強磁性を維持しないことを知る必要があります。 強磁性物質が異なれば、キュリー点も異なります。 たとえばキュリー点が XNUMX 度の物質からリングを作ることができます。 その後、気温が XNUMX 度を超えるとリングは自動的にオフになり、温度が XNUMX 度未満になると自動的にオンになります。

キュリー点を通過する際の磁気特性の出現と消失は、他の問題の解決にも使用できます。 この最も興味深い物理現象を思い出してください。

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