6. Разрушать лед типа угольного комбайна для добычи угла.
7. И т. д.
ШАГ4.4.Замена имеющихся ресурсных веществ пустотой или смесью ресурсных веществ с пустотой.
Пустота в виде разряжения подо льдом.
Разряжение можно создавать за счет отсоса воды подо льдом19
Разрушение льда с помощью судов на воздушной подушке, предложенный д. т. н. В. М. Козиным20. Но этот способ годится только для относительно тонкого льда, который можно вовлечь в волновой изгиб.
ШАГ4.5.Применение веществ, производных от ресурсных (или применение смеси этих производных веществ с «пустотой»).
Это описано на шаге 4.4 (патент РФ 2 230 000).
ШАГ4.6.Введение электрического поля или взаимодействия двух электрических полей.
Использование электрогидравлического удара (эффект Юткина).
Лед взрывается ударной волной, образующейся при высоковольтном разряде21.
Использование сверхвысокочастотной энергии.
Способ заключается в облучении толщи морского льда сверхвысокочастотной энергией, которая воздействует на жидкость, содержащуюся в виде капсул в толще морского льда. Под действием этой энергии жидкость мгновенно испаряется и образовавшиеся пары жидкости, расширяясь, своим давлением разрушают кристаллы льда.22
ШАГ4.7.Введение пары «поле‒добавка вещества, отзывающегося на поле».
В каждом из описанных выше изобретений свои пары.
Часть 5. Применение информфонда
ШАГ 5.1.Применение стандартов.
См. шаг 3.6. Может быть, можно применить стандарт 2.2.4. Динамизация веполя и стандарты класса 5, например, 5.1.2. Разделение изделия на взаимодействующие части, 5.2.1. Использование поля по совместительству, 5.2.2. Использование поля внешней среды, 5.2.3. Использование веществ-источников полей, 5.5.1. Получение частиц вещества разложением.
Описанные выше изобретения подходят под данные стандарты.
ШАГ 5.2.Применение задач аналогов.
Задача—аналог
В качестве задачи аналога можно использовать резку стекол. Стекло надрезают стеклорезом, делая неглубокую царапину, и прикладывают разламывающее усилие. Трещина углубляется и стекло разрезается.
Можно надрезать лед, а затем создавать механические усилия ледоколом, тогда не понадобится больших усилий и можно будет воспользоваться более легкими и менее мощными ледоколами.
Такие надрезы предложили делать лазером23.
Надрезы льда можно делать и с помощью очень тонкой струи воды под давлением 6000 атм.
ШАГ 5.3.Приемы разрешения ФП.
—
Надламывается только часть льда (см. шаг 5.2).
ШАГ 5.4. Применение «Указателя физэффектов».
Выше описывали использование эффекта Юткина, сверхвысокочастотной энергии и лазер.
Часть 6. Изменение и (или) замена задачи
ШАГ 6.1.Переход от физического ответа к техническому.
См. шаг 5.2.
ШАГ 6.2.Проверка формулировки задачи на сочетание нескольких задач.
Задача решена.
ШАГ6.3.Изменение задачи.
Задача решена.
ШАГ6.4.Переформулировка мини-задачи.
Задача решена.
Часть 7. Анализ способа устранения ФП
ШАГ7.1. Контроль ответа.
Решение использовать луч лазера для надрезания льда удовлетворяет требованиям, описанным в задаче.
ШАГ7.2.Предварительная оценка полученного решения.
Контрольные вопросы:
Полученное решение выполняет главное требование ИКР-1. Устройство для разрушения льда с помощью создания поверхностных надрезов, например лазером, позволяет использовать ледоколы меньшей мощности и веса.
Сила воздействия ледолома на лед должна быть большой, чтобы
В данном изобретении это лазер.