, а П – поле (энергия, сообщаемая инструменту), то веполь будет иметь вид (1.2).
Пример 1.1. Разрезание хлеба
Продемонстрируем веполь на примере нарезки хлеба.
Хлеб В
разрезают ножом В
, прикладывая силу руки П
(поле механических сил). В данном случае П
– линейное перемещение ножа и давление.
Этот же пример можно представить и другой вепольной схемой (1.3): нож В
действует на хлеб В
через механическое поле П
, представляющее собой давление ножа на хлеб или трение между ножом и хлебом.
Пример 1.2. Информационная система
Если В
– элемент (программа) 1, В
– элемент (программа) 2, а П
– поле (сигнал – информация), то вепольную модель можно представить схемой (1.4). Эту же формулу можно представить и так: В
– данные (информация) 1, В
– данные (информация) 2, а П
– алгоритм.
Введем понятие «отзывчивости».
Отзывчивость в вепольном анализе – это свойство веществаВ реагировать (отзываться) на воздействие поля П, т. е. выполнять необходимое (заданное) действие или веществаВ генерировать необходимое поле П.
Приведем примеры «отзывчивых» веществ и полей:
1. Ферромагнитное вещество отзывчиво на магнитное поле.
2. Тензорезистор отзывчив на деформацию, давление, напряжение, перемещение (механическое поле).
3. Материал с памятью формы отзывчив на тепловое поле.
4. Флуоресцентные и фоточувствительные вещества отзывчивы на рентгеновское излучение.
5. Поляризационная пластина отзывчива на оптическое поле.
6. Фотодиод отзывчив на оптическое поле.
7. Жидкие кристаллы отзывчивы на тепловое и электрическое поле.
8. И т. д.
Глава.2. Основные обозначения
В данном разделе представлены основные обозначения вепольного анализа.
Связь между элементами обозначается линией.
На схеме (2.1) изображены вещества В
, В
связанные между собой каким-то образом (не всегда известным), а на схеме (2.2) показана связь П
и В
.
Действие (воздействие)обозначается стрелкой.
Воздействие инструмента В
на изделие В
может быть изображено схемой (2.3). Стрелка указывает направление действия В
на В
Схема (2.4) показывает действие поля П
на вещество В
.
Может быть и обратное действиеВ
на В
показано на схеме (2.5).