Примечание. В качестве добавок часто используют газовые или паровые пузырьки, полученные электролизом, кавитацией или другими способами.
Стандарт 4-3-1.
Эффективность измерительной системы повышается использованием физических эффектов.
Стандарт 4-3-2.
Если невозможно непосредственно обнаружить или измерить происходящие изменения и нельзя пропустить сквозь систему поле, задачу решают возбуждением резонансных колебаний (всей системы или ее части), по изменению частоты которых судят о состоянии системы.
Стандарт 4-3-3.
Если невозможно возбудить в системе резонансные колебания, о ее состоянии судят по изменению частоты объекта (внешней среды), связанного с контролируемой системой.
Стандарт 4-4-1.
Эффективность измерительной системы повышается синтезом измерительного протофеполя путем введения ферромагнитного вещества и магнитного поля.
Примечание. Речь идет о применении ферромагнитного вещества, не находящегося в измельченном состоянии. Образуется протофеполь — структура на пути к феполю. Феполь — это вепольная система, в которой взаимодействуют измельченное ферровещество и магнитное поле.
Стандарт 4-4-2.
Эффективность измерительной системы повышается переходом к феполям путем замены одного из веществ феррочастицами (или добавлением феррочастиц) и обнаружением или измерением магнитного поля.
Стандарт 4-4-3.
Если необходимо повысить эффективность измерительной системы путем введения феррочастмд, но замена вещества феррочастицами недопустима, синтезируют комплексный феполь, вводя в вещество или присоединяя к нему ферромагнитные элементы.
Стандарт 4-4-4.
Если необходимо повысить эффективность измерительной системы путем введения феррочастиц, но введение магнитного материала в систему запрещено, феррочастицы вводят во внешнюю среду.
Стандарт 4-4-5.
Эффективность измерительной системы с ферромагнитным материалом повышается использованием физических эффектов, например, перехода через точку Кюри, эффектов Гопкинса и Баркгаузена, магнитоупругого эффекта и др.
Стандарт 4-5-1.
Эффективность измерительной системы на любом этапе развития повышается переходом к измерительной би- или полисистеме.
Примечание. Для образования би- и полисистем в простейшем случае объединяют два и более элемента. В качестве объединяемых элементов могут быть вещества, поля, пары вещество-поле и целые веполи.
Стандарт 4-5-2.
Измерительные системы развиваются в направлении перехода к измерению производных контролируемой зависимости:
измерение функции >измерение первой производной функции >измерению второй производной функции.
Стандарт 5-1-1.
Если в систему необходимо ввести вещество, но это запрещено по условиям ее работы, следует использовать обходные пути:
1. Вместо вещества вводят "пустоту".
2. Вместо вещества вводят поле.'
3.Вместо внутренней добавки вводят добавку наружную
4.Вводят в очень малых дозах особо активную добавку.
5. Вводят обычную добавку, но располагают ее концентрированно.
6. Вещество вводят на время.
7. Вместо объекта используют его копию (модель), в которую допустимо введение веществ.
8. Вещество вводят в химическом соединении, из которого оно выделяется.
9. Вещество получают разложением или изменением агрегатного состояния части объекта или внешней среды.
Стандарт 5-1-2.
Если система плохо поддается нужным изменениям, и условия ее работы не позволяют заменить инструмент или ввести добавки, вместо инструмента используют изделие, разделяя его на части, взаимодействующие друг с другом.
Стандарт 5-1-3.
Введенное в систему вещество, после того, как оно выполнило необходимые действия, должно исчезнуть или стать неотличимым от вещества, ранее бывшего в системе или во внешней среде.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.