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発明家 - 未来の職業 「発明家」という職業は今まで存在しませんでした。 ある人 (ほとんどの場合エンジニア) が仕事に取り組み、その過程で発明を行いました。 「エジソンはどうなの?」と反論する人もいるかもしれない。 結局のところ、彼は 50 件以上の特許を取得しました。エジソンは試行錯誤を繰り返しました。 新しいタイプの電池を作成するために、彼は 000 回の実験を実施しました。 これは単に一人の力ではどうしようもないことです。 そして、エジソンは一人で働いていたわけではなく、約千人の従業員が彼の研究室で働いていました。 エジソンの研究所は発明会社と考えることができます。 それは一人の人間ではなく会社です。 私たちはこう言います:モールス電信の発明者、ラジオのポポフの発明者、蒸気船フルトンの発明者...彼らは誰も職業的な発明家ではありませんでした。 彼らは XNUMX つ以上の発明の問題を解決し、発明の研究、開発、実装に取り組みました。 ジェームズ・ワットはプロの整備士であり、その後万能蒸気エンジンを発明し、特許を取得し、他のいくつかの問題を解決しました。そして人生の終わりまで彼はプロの起業家であり、何よりも特許から利益を上げることを考えていました... 独創的な問題を解決することだけで生きようとした発明家は、たいてい貧困の中で亡くなった。 不思議ではありません。 試行錯誤の方法では、比較的短期間で問題を解決できるという保証はありません。 アーティストは、数か月、場合によっては数年でプロレベルの絵を描くことができることを知っています。 作家は、数年以内に物語や小説を書けるようになることを知っています。 試行錯誤を繰り返す発明家は、「平均的な」問題を解決できるかどうかわかりません。 もしかしたら今日、今この瞬間に決断が下されるかもしれないし、もしかしたら人生では十分ではないかもしれない... 専門家が試行錯誤して問題を解決する発明部門を想像してみてください。 人々は座って考えます。 彼らは選択肢を整理しているところだ。 「同僚、」と部門長が言います。「あなたはXNUMX年間考えてきましたが、製品はありません...」「それは難しい仕事です」と彼は答えました、「彼はすでにXNUMXの選択肢を検討しました。 「そして、通りを歩いてみてください。突然、解決策のアイデアを与えてくれる何かに偶然出会うことがあります。」とマネージャーは提案します。 「私は昼寝をしたいのです。寝ている間に新しいアイデアが生まれることもあります。そのようなケースはご存知でしょう...」と専門家は答えました。 ここには誇張はありません。 最近、アメリカの心理学者D.マッキノンが睡眠と覚醒の間の遷移状態を研究することで洞察と推測の源を見つけようとしているというメッセージが「心理学ジャーナル」に掲載されました。 同様の研究が心理学者によってXNUMX年からXNUMX年にわたって行われてきました。 結果がありません。 試行錯誤の方法はとうの昔にその可能性を使い果たしています。 したがって、それを改善しようとする試みも無駄になります。 私たちは、技術システムの発展の法則の意識的な適用に基づいて、発明を生み出す別の方法を必要としています。 近年、一部の設計局には、独創的な問題解決理論を用いて難題を解決する特別なグループが出現している。 それほど時間はかからず、たとえばプログラマーという職業で起こったように、新しい専門分野は広く普及し、馴染みのあるものになるでしょう。 おそらく、TRIZ の専門家は発明家エンジニア、あるいはより正確には技術システム開発のエンジニアと呼ばれることになるでしょう。 少し想像してみましょう。まだ存在しない特別発明局の一室を覗いてみましょう。 問題35 ある工場では、自動機械が最も細いマイクロワイヤーを製造していました。ボタンを押すと、機械が驚異的な速度で銀色のクモの巣に似た細い糸を生成し、それが大きなスプールに巻き付けられます。 優れた機械ですが、最も原始的な方法でねじの直径を制御する必要がありました。 機械を停止し、糸の一部を切り取り、重量を量り、金属の比重と糸の長さを把握して、ワイヤーの直径を計算しました。 私たちは「外出先」で測定するさまざまな方法を試しましたが、複雑すぎるか不正確すぎて、どれもうまくいきませんでした。 そしてある日、店長がコンサートに来ていました。 ギタリストがステージに登場したとき、エンジニアは感電したように感じました。 -ユーレカ! 彼は叫んだ。 翌日、エンジニアは工場で自分のアイデアについて話しました。 ワイヤーは弦に似ており、弦の振動周波数はその直径によって異なります。 マイクロワイヤーは振動するように作られなければなりません - その直径は振動の周波数によって判断できます。 この発明は XNUMX 日で実装され、機械は停止することなく稼働するようになりました。 「素晴らしいですね」と長官は言い、発明者に報酬を与える命令書に署名した。 - しかし、新年からはさらに細いワイヤーを生産する予定です。 直径は非常に高い精度で測定する必要があります。 何か別の方法が必要です。 それでは、もう一度、誰かがひらめきを得るまで XNUMX 年待つのでしょうか? 専門家に発明を発注しましょう。 翌日、工場管理の技術者が発明局へ行きました。 「なるほど」と局は技師の話を聞いて言った。 - タスクは簡単です。 部屋 5 に行くと、そこに訓練生が座っています。彼があなたを手伝ってくれるでしょう... 研修生はとても若かったです。 技術者は訝しげに訓練生を見つめながら、事の本質を説明した。 「問題は簡単に解決します」と研修生は言いました。 - まず、条件を書きます。 物質、ワイヤーが与えられます。 この物質は信号、つまりワイヤーの直径に関する情報を伝える信号フィールドを与える必要があります。 彼は一枚の紙に次のように書いた。 「物質自体がそのような場を作り出すわけではありません」と研修生は続けた。 - したがって、他のフィールドを追加する必要があります。 このような: これはあなたの工場で作られた発明の吸引図です、と研修生は説明しました。 - 弦を叩いてみましょう (機械的フィールド P1 を適用)、振動が発生します (機械的フィールド P2)。精度を高めるには、まず機械的フィールドから電磁的フィールドに移行する必要があります。次に、su フィールドを完了する必要があります。 XNUMX 番目の物質を導入すると、次の図が得られます。 電場がワイヤに作用し、ワイヤが第 XNUMX の物質と相互作用します。 そして、XNUMX番目の物質は信号、つまりワイヤーの直径に関する情報を伝えるある種のフィールドPを送信します。 どの信号を好みますか? -ルミナス、-エンジニアは言った。 - 彼はより快適です。 - そこで、Yag が光学場であると仮定します。 したがって、電磁場がワイヤに作用し、ワイヤが高周波の何らかの物質に作用し、この物質がワイヤの直径と同じくらいの光信号を発します。 問題は解決しました。XNUMX 年生の物理を覚えておくだけで済みます。 ここで、見てください... 彼はエンジニアにオープンテキストを手渡した。 「おそらく、あなたは正しいでしょう」とエンジニアはページを読んだ後、思慮深く言いました。 - 完璧な解決策! 自分たちでそれを推測しなかったのは不思議です!... マイクロワイヤーの直径を測定する必要があります。 細い電線ではコロナ放電が発生しやすくなります。 ワイヤーの直径によって異なります。 問題を解決するために必要なものだけを! クラウンの明るさと形状に基づいて、ワイヤーの直径を非常に正確に決定できるだけでなく、断面形状も確認できます。ワイヤーが楕円形の場合 (これは不良です)、クラウンも楕円形になります。楕円形... これが実際のケースです。 ある数学の学生が技術創造性の学校で勉強していました。 数年が経ち、彼は大学を卒業し、その後、別の都市で就職しました。 すぐに彼は非常に興味深い問題について話した手紙を送りました。 問題 36. 程度まで 研究所の廊下で、副所長が採用されたばかりの若い数学者を呼び止めた。 「あなたは発明学校を卒業したんですね」と次長は言いました。 - 率直に言って、すべては生まれ持った能力に依存していると私は考えていますが、それでも...新しいグループを組織したいと考えています。 前途には多くの作業が残されています。問題は非常に難しく、解決策さえ見えません。 グループにはXNUMX人が含まれていました。 もしかしたらあなたも含めてもいいですか? 数学者は尋ねました:問題は何ですか? 副所長は次のように説明した。 ・害虫の幼虫や卵がシリアルに混入することがあります。 当然のことながら、シリアルを包装する前にそれらを破壊する必要があります。 65℃に加熱するのがベストです。 しかし、それ以上ではありません。そうしないと、腐ってしまいます。 最も近い温度まで加熱するのが理想的です。 しかし、ここで何が起こるかというと、一度に大量のシリアルを加熱すると、必ずどこかで過熱が発生します。 処理が少量ずつ実行されると、生産性が壊滅的に低下します。 私たちは何十もの異なる加熱方法を試しましたが、どれもダメでした。 別の方法を確認したいと思います。それは、シリアルの層に熱風を吹き込むことです。 もしかしたら次のようなモードが見つかるかも知れません... 「何も選ぶ必要はありません」と数学者は割り込んだ。 問題はこのように解決されます... そして、彼は解決策の背後にある考えを説明しました。 おそらく、あなたはすでに答えを見つけているでしょう。 キュリー点が 65 °C の強磁性ペレットをシリアルに添加し、電磁誘導を使用して加熱する必要があります。 そして処理後は磁石がペレットを簡単にキャッチします... 「問題を解くことがこれほどの印象を与えるとは思いもしませんでした。対話者は数分間、完全に唖然として私を見つめていました。人々は廊下を歩き、副官に挨拶をしていましたが、副官は何も気づかずにこちらを見ていました」私に…」 他の記事も見る セクション そして発明者がやってきた. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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