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发表于 2009-4-29 19:43:42
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来自: 中国广东广州
机构发展远未到尽头,看看技术进化论,或许会对你有帮助, g( k! X' a% U+ t" L
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法则一 完备性法则
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+ q5 K* C& n- b( A$ Z要实现某项功能,一个完备的技术系统必须包含一下四个部分:动力装置、传输装置、执行装置、控制装置。
1 U1 F& F) T! o7 E" {$ t& X. ~, J系统缺乏任何一项,都不能构成完整的技术系统。! i+ h% p, s% O) [5 D" S, c
/ |7 H$ H8 N/ d. c& e如果系统中的任何一部分失效,整个系统也无法幸存。
0 Q& R+ c, {% i" D
+ [$ m. b: V% C# [法则二 能量传递法则 - R7 i% c" \9 O8 a
! g+ S Q' p# l1 T0 a技术系统要实现其功能,必须保证能量能够从能量源流向技术系统所有元件。 + X$ {# z8 p$ h
技术系统进化应沿着能量流动路径缩短的方向发展,以减少能量损失。 ! J: r; ^8 ]4 {) v. r& E* k
: n( W2 f( Z' j5 ?例:收音机在金属屏蔽环境中不能正常收听广播,广播信号传播受阻。解决办法是在屏蔽体外部加装天线,使得能量源流通畅通。 % `$ r5 i4 M% r5 M" r1 a+ ~
例:用手摇绞肉机代替菜刀,刀片的旋转运动代替了菜刀的垂直运动,能量传递路径缩短,能量损失减少,因而提高了效率。
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法则三 动态性进化法则
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/ J9 N; N2 D" h j( N! f( T技术系统的进化应该朝着结构预想性、可移动性、可控性增加的方向发展,以适应环境状况或执行方式的变化 + A/ L @% d3 ~
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子法则1 提高柔性法则
3 O, v4 S5 R- x8 A+ g# J1 {例:刚体-->单铰链-->多铰链-->柔性体-->液体/气体-->场
3 Q6 t; [+ l; g3 ]; a( g& `例:整体刚性键盘-->可以单折和多折的键盘-->柔性键盘-->液晶键盘-->虚拟激光键盘 6 O3 r% h4 L% W$ \
例:扇子的进化:刚性结构-->单铰折叠结构-->多铰折扇-->电风扇-->空调
! e9 P6 c% r* M+ H; m& n例:门锁的进化:挂锁-->链条锁-->电子锁-->指纹锁
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子法则2 提高可移动法则
. c# X5 M7 W- W1 b7 }. u8 k例:固定电话-->移动电话 0 s) {3 y9 x& Y6 b8 P; G6 O. Y
例:清扫工具:扫帚-->吸尘器-->遥控清扫机
" v# v. B# M5 I1 ~例:普通椅子-->转椅-->滚轮椅 , h! X% _9 G6 `7 f: l* f
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子法则3 提高可控性 1 E6 y0 S' r3 _; ]5 C6 W2 p
直接控制-->间接控制-->引入反馈控制-->自我控制(智能反馈)
$ T. d, z+ }* ^/ K8 Z( `例:照相机手动调焦-->通过按钮调焦-->应用感应光线调焦-->雷达测距自动调焦 8 ]% ?( d1 E7 ]* J5 g
例:路灯:每个路灯都有开关,专人负责定时开闭(直接控制)-->用总闸控制整条线路的路灯(间接控制)-->通过感应光线亮度控制路灯开闭(引入反馈控制)-->通过感应光线亮度,根据光线明暗自动开闭并调节亮度(自我控制)
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法则四 提高理想度法则
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理想的技术系统不消耗能量,却能够实现所有必要的功能,即系统的质量、尺寸、能量消耗趋向于零,实现的功能数量趋向于无穷大。1 k3 b8 |: a3 f
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显然,现实世界并不存在这样的物理实体,如同永动机不可实现一样。但是对永动机的探索却对创造高效率的机械起了很好的推动作用。例如最理想的制动系统应该不占任何空间,不需要任何能量和资金,不传递有害功,却能够在任何需要的时间和任何场合实现其制动功能。
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提高理想度法则是指:技术系统是沿着提高其理想度,向最理想的方向进化;提高理想度法则代表所有技术系统进化法则的最终方向。 . T7 O5 n t) D7 W( ?5 | ?4 L
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例:手机进化:对讲机-->早期的移动电话-->智能手机 . |6 x* ~9 N( Z" s0 b0 V
例:计算机进化:大型晶体管计算机-->移动电脑 5 T; `1 p: i; ^4 c! H
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法则五 子系统不均匀进化法则
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每个技术系统都由多个实现不同功能的子系统构成,而每个子系统的进化是不均匀的。其含义是指:任何技术系统所包含的各个子系统都不是同步、均匀进化的,每个子系统都是沿着自己的S曲线向前发展;这种不均匀的变化经常会导致子系统的矛盾出现;整个技术系统的进化速度取决于子系统发展最慢的子系统的进化速度。
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法则六 向超系统进化法则 9 m9 e& I K6 Q) B4 Y3 }
0 ~' L5 n5 t6 I1 b$ [; z% }- H该法则有两层含义:
2 U/ \# H) w @, G& j: E1、技术系统进化是沿着单系统-->双系统-->多系统方向发展的。
1 L! D$ B! a# G9 I5 q 子系统的逐一加入使系统向更多功能方向发展。& o' [% m! j1 ? p4 ]
例:早期单一的瑞士军刀加入起罐头的起子后成了双系统,再后来加入剪刀等日用五金,演变成了现在的组合日用五金器具。
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9 T, A" K. J2 c3 T/ E |2、技术系统进化到极限时,它实现某项功能的子系统会从系统中剥离,转移到超系统,作为超系统的一部分。在该子系统功能得到增强的同时,也简化了原有的技术系统。 & D! l( L6 Z! _. _ O' i) j
例:长距离飞行时,飞机需要空中加油。最初,燃油箱是飞机的一个子系统,进化后,燃油箱脱离了飞机,进化至超系统,以空中加油机的形式给飞机加油。飞机系统因此简化,不必再携带额外负荷沉重的燃油。
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* t4 M5 J/ ?8 m6 F9 `" G3 r; X法则七 向微观级进化法则
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% z& u) U5 V+ a4 d/ z+ F$ Y* Z5 b/ `技术系统进化是沿着减少其元件尺度的方向发展的。即元件从最初的尺度向原子、基本粒子的尺度进化,同时能更好的实现其功能。 ! ?# J5 K' H' C- r7 d
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例:电子元件进化:真空管-->晶体管-->集成电路 1 Y% `6 [, Z, Q
例:录音机-->随身听-->便携CD机-->MP3-->耳环播放机,系统尺寸变小,更好地实现了人们的听音功能。
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法则八 协调性法则
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技术系统的进化是沿着各个子系统相互之间更协调的方向发展。即,系统各个部件在保持协调的前提下,充分发挥各自的功能。这也是系统发挥其功能的必要条件。
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子系统的协调性表现在:
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8 u2 s4 [9 ^* P- I: V' w0 t1、结构上的协调 Z/ O) n0 v' x3 c* Z
以积木为例:早期的积木只能垒、搭,而现代的积木可以自由组合。
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9 P/ ~: i4 r l" S) J8 E2、性能参数协调
/ L" s& N! X" v以网球拍为例:运动员使用网球拍时面临两种选择:重量较轻的网球拍轻巧灵活,但击球的力量小些;而较重的网球拍,能产生较大的挥拍力量。为此需要协调两个性能参数。设计师考虑:为了提高灵活性,适当降低球拍的总重量;同时增加球拍头部的重量,保证挥拍时产生更大的惯性力矩,使击球瞬间能产生尽可能大的动量。
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3、工作节奏/频率上的协调
6 w2 V6 t4 \+ S& K比较生动的例子是混凝土的浇注,建筑工人在混凝土浇注施工中为了提高质量,采用一面灌混凝土,一面用振荡器进行振荡,使混凝土由于振荡的作用而变得更紧密、更结实。 |
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