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[工程技术]有哪些故意缩短产品寿命的设计?

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有哪些故意缩短产品寿命的设计?
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有哪些故意缩短产品寿命的设计?
打印机的离合器就是故意缩短寿命,以惠普1020plus和佳能2900为例,故意给离合器上面粘一块海绵。
每次离合器开合的时候会挤压海绵,日积月累会导致海绵烂掉,离合器在开合过程中会受到影响,导致机器频繁卡纸。
症状:第一张纸走到一半还没出来,第二张纸就直接上去,从而导致卡纸。


很多用户以为是定影器问题,或者是硒鼓问题,换了硒鼓和定影器还不行,最后直接换机了,这其实就是变相的计划报废。
其实,也不能说这块海绵没用 ,它可以降低离合器工作时的噪音,但是用的材料不行,换成橡胶或者电胶带也可以消音,并且使用寿命更长。
海绵长期被挤压,就烂掉了类似于胶水一样,把离合器那两片铁皮粘在一起,导致机器在上纸的时候刹不住车,从而连续上纸。
我平时处理这种故障,也是把海绵刮掉,贴点电胶带或者不干胶也行,总之就是要起到一个缓冲消音作用,不能让离合器铁对铁那样声音太大了,当然你要是觉得不影响也可以不贴。
上班
我说一个可能有些人不知道的。
SUN小型计算机里的一块芯片 叫OBP。 作用近似于PC机的BIOS和RTC(时钟芯片)和纽扣电池集成在一起。
你觉得他们考虑过电池没电会怎么样没有?


老外都有教程了,给这模块硬改,挖开黑胶封装换上外接电池,再重新编程写入信息。 不过你要动手能力不行的,最好别这么干,挖坏了这不好买,还有点难度的。
更一下: 一般SUN4M 、SUN4U的桌面机器芯片是 达拉斯 m48t08
没电了会提示NVRAM 无效,HOST ID 和MAC地址变成fffffffffffffffffffff
只要能到OK状态,基本不是什么问题。我把这秘密揭开,干这个的公司会不会来喷我。
这个就是OBP的隐藏指令 mkp .如何恢复这个,外网有非常多的论坛讨论过。
它的数据格式是这也的。
byte(s) contents
0 always 01 - format/version number
1 first byte of hostid (machine type)
2-7 6 byte ethernet address (first three bytes should be 08,00,20)
8-b date of manufacture (usually all 0s, doesn't really matter)
c second byte of hostid
d third byte of hostid
e fourth byte of hostid
f IDPROM checksum - bitwise xor of bytes 0-e
这个电池我挖出来是 CR1620 ,淘宝了同款的电池。问了卖家,确定不能充电。。
灌封黑胶非常的硬,我怕手残搞不定。找模型佬帮忙用电磨笔一点点的挖开的,气味非常感人。
有人年轻没见过SUN小型机是什么样的。
是这样的,比一般台式机大一点,跟两岁真猫做比例参考。




OBP 挖开之后是这样的结构。 (网图)实物我没拍照,这种机器有两块芯片,我找模型佬帮忙搞的。


修过一款电饭锅,还是大品牌,上翻盖里面有根信号线,细得跟头发一样,两到三年内必断。因为每次打开和关上盖的时候,这跟线就被扭弯一次。
佩服!
圆珠笔啊。
刚刚发明圆珠笔的时候,笔芯并没有现在看到那么细。但是,基本所有的圆珠笔,写不到两万字,笔尖的小圆珠就回因为磨损变小,因而脱落,笔就开始漏油了。
刚开始,人们提高小圆珠的耐磨性,但是这个方向上的努力都失败了。后来大家发现,不如把笔芯做细,一支笔芯能书写的字控制在一万五千个内。于是笔芯就变成了今天看到的样子。
有个公司是做昂贵水产养殖的水质改善药剂的。
简单说就是「往海参池里投的益生菌」。
多年以前的药剂包装是普通塑料袋。
网上随手找了个袋子——


因为这种药剂效果好、效果持久(菌种自我繁殖能力强),还耐储存,放不坏,所以很多客户(养殖户)买了以后,投一次就不再投了,回头客效果不明显。
公司有个高人,去客户那里考察了一圈,发现很多大型养殖户,日常劳作都是雇些农民工帮忙的。
投一次这种药剂,要划船进鱼塘地毯式投加,所以他们能少投一次就少投一次。
高人回来以后设计了新的包装:


其实也没什么设计,就是把图一的塑料袋整个放进塑料桶里。
养殖场的工人大多是中老年农村人,喜欢「勤俭持家」「变废为宝」,发现这个桶子可以拿回家装水、装东西,甚至是密封防水的之后,好多工人喜欢这个桶,就乐于开箱投药了。


高人又让所有销售和技术员走访客户的时候,找机会私下告诉工人,这桶子留着别扔,我们10块钱1个回收……
工人们投药的积极性变得更大了。
后来客户知道了详情,给药剂老板打电话:嗯啊的你们有病吧,现在每次买一个月的药剂,一星期就嗯啊的被他们给用完了。
再后来,很多客户下单的时候,会注明只要塑料袋包装,不要桶装。
嗯啊的就算塑料袋包装的比桶装的贵,也嗯啊的不要桶子。
PS:这个药剂基本上是无害的,理论上投再多,只要不把鱼撑死或者闷死,都没事。
我们之前做的自助设备上,需要用打印机。
打印机大家知道的,钱都是靠墨盒赚的,打印机本身基本都是贴着成本卖,甚至可能是亏钱卖。
所以我们买的打印机很便宜,但后期如果使用原装墨盒,那成本根本扛不住。为了降低成本,我们就买了惠普的打印机自己拿来改造。
不是简单改,是真的大改的那种,彩色打印机5个墨盒我们全拆了,装上我们自己的,管路也重新设计了。
造出来之后,那装墨水的容器我都不能管它叫墨盒,那实际就是一个小桶。装一次墨水可以打贼久。
墨水也是我们自己研发,自己生产的,效果比原装肯定差点,但你一想到那个价格,效果什么的基本就忽略了。
改装之后的打印成本,低到什么程度呢。按照我们研发总监的说法“墨水嘛,不就是一点点矿物磨碎了,加入大量的水,搅一搅就出来了,99%都是水,这哪有什么成本?”
一开始真的很爽,利润贼高。因为成本真的约等于不要钱。打印机改装过不能保修了,但我们自己能修。然后灌上约等于不要钱的墨水,就可以开始收钱了。也没什么维护成本,因为灌一次墨水,可以打到天荒地老............
好日子一直持续到那年冬天..............
有句话说得好,winter is coming............
到了冬天,部署在北方的打印机大面积出现堵墨的现象,疏通很麻烦不说,疏通完了几天之后继续堵。
原因很快就查明了。首先我们的墨水流动性确实不如原装的,天气一冷就开始沉淀,如果是每天都有打印,问题也不大,只要有些地方一两天不打,问题就来了。
但更大的问题是,因为我们一次性灌的墨水太多了,用的时间很长,墨盒(或者说墨桶)本身内部时间长了就开始沉淀了,而吸墨管的口又是在桶底的.............
后来怎么解决的呢,就是重新把墨盒改小,宁可稍微频繁地去加墨水。第二年一下子故障率就降了一大截。
剩下的一点问题如果要改善,只能是改墨水配方了。
研发总监说去改改,改了几年好像也没改成。但已经不影响大局了。


这个高低得算一个
更换过某技鼠标的微动开关,微动开关就是你按鼠标时哒哒声音的部件。小日子进口2000万次的电商价格记得是8块,国产价格是五六块,而原装的只有100万次
我买了两颗,商家担心我换报废了居然送了一颗300万次的
比如内置电池的游戏机配件。
游戏机手柄进化到无线阶段后,电池都被封在里面,没有单独的拆装口。要换电池,就必须将手柄整个分解。由于手柄结构比较精细,拆装的时候是很容易损坏旁边卡扣的,我给人换PS4手柄电池时,麦克风旁边的两个卡扣几乎是必坏。至于NS那个糟烂手柄,不说也罢。
N64以后的游戏机手柄都引入了模拟摇杆,这个摇杆的磨损速度非常快,正常游戏的话一般撑不过5年,而正常的锂电池寿命也差不多就这样,5年后基本没什么电量了。不知道是巧合还是故意,摇杆坏的最快的几种游戏机,NS PS4 PS5,手柄电池都极其烂,电量少,电池寿命也短。
微软至今都坚持XBOX手柄用可更换电池,除了符合美国文化外(白人家里常备上百节五号电池),也是对自己手柄质量的一种自信。精英手柄用内置电池是因为背后有拨片,没法放电池盖了,或许可以改成插入式电池仓。
其实游戏机里最缩短寿命的应该是游戏卡里的纽扣电池。这个肯定不是故意的,只能说是时代限制。
90年代还没有FLASH,铁电记忆体又贵得离谱,所以游戏卡会内置一个RAM来储存进度,给这个RAM供电的就是纽扣电池。就我用过的正版卡,一般电池寿命都在10年左右,过期就完蛋。而且很多游戏卡外壳极其难拆,自己没法更换电池,所以日本的游戏店卖的二手卡都会提前换好电池。
日本的某著名相机厂设计的某款相机,快门按键下面的小柱子是塑料的,而且经过精确的设计,大概在按两万次左右就会断掉。
两万次,看起来挺多是吧?
实际上,就是每天拍二十张左右的相片,三年多一点就坏掉,正好过保修期……
很多年前在某个电脑杂志上看到的,更详细的记不住了。
楼下有说其实是300D的快门帘套件,30D的快门是20W次,300D的快门实际寿命是1.5W—2.5W,两个快门的成本差距不到1块钱。因为30D是金属的,300D改成塑料的了。
对此有兴趣的可以查一下。
(忽然想问一句:知乎上有多少人用过装胶卷的相机?)
你所说“故意缩短产品寿命的设计”在历史上是有的,叫计划性报废(淘汰)Planned Obsolescence
大致可以理解“为工业产品设计一定的使用寿命,令其在一定周期内报废。”
起源于1924年末,欧司朗、飞利浦、通用电气等在日内瓦组成了一个名为“phoebus”的垄断集团,他们是当时主要的灯泡生产厂家,这个集团签订了一个合约,将原本能达到2500小时寿命的灯泡全部缩减为1000小时。
虽然最后被名义上终止了,但是这个思想至今还在延续。各厂家都有自己的计划性报废的手段。
对这些设计稍作列举:
1.无法维修的设计
很多厂家将所生产的产品设计成难以拆卸的结构,一旦这些商品出现问题,难以进行一般的维修,用户必须付出高昂的代价返修;或者不提供相应的替换部件,使得产品及时能拆卸也无法换修。人们很容易产生“再将就用用,直接换新的”这种想法,商家的目的就达到了。
比如各种一体化智能机各部件损坏都很难进行维修,还有并没有什么特别的用处但是摔一下好几千大洋的曲面屏…
2.过时更新
每隔一段时间推出新商品,冲击旧商品,使旧商品“过时”,以达到售卖新商品的目的。这种过时不仅仅局限于外表形态不符合潮流,性能过时也是常用的办法,技术上无法达到现在人们的使用要求,使得新性能变为人们的需要,进而转化为人们对产品的需要。
比如手机、电脑很快就无法玩新游戏;手机没几年就无法流畅运行新的系统了等等。各大牙膏厂!反思一下你们自己!
3.放弃旧产品
这种报废更直接,取消新版本对过旧版本的兼容性,这是软件设计常用的办法,对于实体产品也可以用类似的办法:增加工艺、改用螺丝的型号,甚至只是改一下某个部件的位置,使得新的产品对旧的产品失去兼容性,对于有需求的客户就必须购买新的产品来使用。
比如打印机墨盒,新型号打印机上市之后不久旧型号打印机墨盒不久也会停产,新旧型号互不兼容,打印机的墨盒是消耗品也是必需品,没有墨盒只能换打印机;各种工程机械在这方面也尤为常见,不一一举例。
4.目的性报废
有没有觉得自己买的什么东西,某个电容、某根线或者某个地方特别容易损坏?没错有可能是人家故意的…而这些原因很大一部分都会被怪在客户自己使用不当上,只能买新的。
更有甚者,直接设计一个到时间就引导报废的结构/芯片,无论实际情况如何,差不多了就强制报废。
上一个因为产品质量特别好而为人们所称赞的,这会已经快被遗忘了。
他的名字叫诺基亚…
计划性报废可以直接拉动企业效益和技术进步,用不坏又能满足需要的东西是没有回头客的。
所以你有没有觉得现在的东西没以前耐用了?
没错都有可能是故意的╮( ̄▽ ̄"")╭
如果不玩儿“定期报废”那套缺德手段的话,一只灯泡的极限寿命可以达到什么程度?
美国加利福尼亚州利弗莫尔六号消防局或许能给你个答案。
下面照明中这只灯泡在1901年6月就安装在消防局的地库里,因为处于地下室,所以它几乎没有熄灭过,很快就要点125年了。


这只灯泡并不是特制的,它是谢尔比电气公司量产的标准60瓦灯泡,当时售价40美分(折到现在应该不超过10美元),堪称性价比之王。
当然,咱们也不能说灯泡连续点亮了120年,目前资料显示它起码关掉过三次,第一次是在1937年,当时消防局建筑翻新,它被关了1周左右的时间。第二次是在1976年,因为线路改造关闭了22分钟。
最后一次关闭发生在2013年5月20日,那次是消防局的UPS发生故障,它断了接近10个小时电,但事后依然被成功点亮。
这只使用超过100年的灯泡已经成了六号消防局的吉祥物,他们在灯泡后面的墙上专门安装了一个摄像头,非要看看它到底啥时候能用坏。
目前吉尼斯(Ginness)和里普利(Ripley)都宣布它是人类已知最古老的工作灯泡,想想如果不是搞“定期报废”的话,也许很多东西能用一辈子。


生产这个灯泡的谢尔比公司,就是因为他们生产的灯泡质量太好,所以在1925年倒闭了。在此之后美国五大灯泡厂商组成了一个价格联盟,叫做太阳神。其中最重要的一条规定就是所有场上的灯泡寿命军不能超过1000小时。消费者就不得不每隔一段时间换一个灯泡,那么五大厂商就可以有源源不断地钱赚了。
达芬奇手术机器人的机械臂前端的手术头(专利上是叫surgical tools,就是最前端类似于夹子一样的小机手)。


类似这张图里的最前面这个小东西
因为主要应用范围是深部脏器、狭小部位的高精度操作,所以这个夹子采用的是体积较小的钢丝绳驱动设计,在使用数十次后就会出现松动,导致器械不灵敏。使用机器人时,视野是十倍的视频视野,所以松动导致的不灵敏、不跟手的情况就被放大。
在这种松动情况下,手术精度下降,手术的时间就有可能延长,手术风险也会增大。所以这个器械末端手术芯片设定是使用十次就会报废,但末端器械的理论寿命是更长的。当然这样设定也肯定有从利润角度的考虑。
苹果的系统更新
我是战斗机迷,就说说美军战斗机顶流天花板F22的缩短产品先进性的设计吧
f22恶意地没有装备irst
这是f22剖析图,注意机头,还有装备irst的空间的




这是侧卫剖析图,可见irst就那样小






苏联1991年解体,美国也从苏联或者未来的俄罗斯挖走了部分人才,也挖来侧卫的本机,里面的irst应该已经被拆烂了吧!f22还是2005年开造的机体,美国国防工业人员怎么样应该在十年内就把侧卫系的irst摸透了吧!美国在上世纪80年以后电子设备上还占有优势,明显可以做一款和俄罗斯的irst大小一样但是性能强的多的irst吧!就是不放在F22上面。。。
还有就是价格,估计irst价格又不贵,就是一百多万人民币吧还是可以赚钱的价格!对比于一亿多美元一架又不贵,明显是可以随机赠送的。。。而且这个赠送又不会羊毛出在羊身上。。。
只能说现在洛马公司为代表美国军工企业自从冷战结束后做本体?收费的DLC的方式做产品了明显可以一次集成的东西。。。
现在游戏公司都是学习美帝军工企业的这一套。。人家军工企业2011年都已经开始这么玩了。。那自然游戏公司就要开始跟进。。
如果f22真的有irst?增量2.3b 歼20哪怕配了ws15也没有什么明显优势。。
还有为什么为什么f16block60后面的批次都能直接挖孔安装侧卫系差不多型号的irst,f16block60和f22a一样都是宝石柱?ada语言,飞控都是同款


注意机头
1924年,欧司朗,通用电气,飞利浦,CL在日内瓦签署的秘密协议把灯泡的2500小时寿命调整到1000小时。
2017年左右,苹果被发现通过降低老手机CPU频率的方式进行计划性报废。海外闹的沸沸扬扬并在集体诉讼中赔了5亿美元。
手机的可更换电池,和可插tf卡。
插卡的好处不仅仅是数据扩展,更大的好处是数据程序分开,比如你下载了一张512G的日本电影,卡拔下来换机即可,回头可以换张128G古典音乐。128G很大,放古典音乐,一般人听到死都听不完,对音乐软件的需求就没了。
电池一天一充,一年后就有明显衰减了,如果50块换一块,相信大多人会换。
手机不让用户拆电池。电池本来就是个寿命很有限的东西,对现在的用户来说电池寿命耗尽就约等于手机报废。智能机以前的手机电池都是随便换的。
所有不考虑材料强度和工况的设计,搭配上所有周边条件都限定死然后去靠一个无关紧要的小部件来实现一个核心功能的一环这样来收尾的流程。基本上都是短寿设计。
除非把这个部件挪到产品外壳附近,变成一个“保险丝”
那必然是联想小新的低温锡,估计研制投入巨大 保证用户过保一两个月就坏,即达到了低温锡工艺环保的要求,又可以计划报废让顾客买更新的联想小新。可谓是良心想了
1、可降解塑料。
传统塑料极其结实耐用,你现在还能找到100年前电木开关、插座、插头,我家还有40年前的塑料盆,滤水篮,但是这些塑料大量使用带来了环境问题,所以推出了可降解塑料,使寿命大幅下降。
2、打印机墨盒。
现在的打印机墨盒已经缩到极致了,色带也一样……
3、铝代铜产品。
典型代表是洗衣机、热水器、冰箱、空调,现在还用铜的已经成为厂家的一个宣传重点了。
以前一些正版街机,ROM解密密钥存在电池备份的SRAM里面,有些狠的,这个密钥和基板序列号还有关,电池没电了,或者因为某些原因这个SRAM的内容变了,除了找原厂送修之外,整个基板就废了。这种保护方式能给试图破解游戏的人一些麻烦,但也成为了一种故意缩短寿命的手段。
多年后,原厂也不提供这种情况下的维修服务了,最终的解决办法,只能是把所有ROM都刷上没有加密的破解版。
The Dead Battery Society (arcadecollecting.com)
有的,日本的机床就是这样,调小安全系数,一开始的确运行得很好,可是过了几年必坏,然后只能找日本方面维修,又赚一笔;以前苏联产的机床就很好,一台1940年产的苏联机床,现在还能用,一点都没坏
延迟退休、奋斗者协议、独生子女政策
功能沙发的连接件。


一般功能沙发生产商会选择礼恩派的五金件,这个基本不会坏。


但是其链接的木质件就比较容易坏了。这些木质件其实是可以同样采用铁件。
所以在10年前我做功能沙发业务的时候,经常看到此类问题,一般都是2-3年过保以后发生。木质结构件坏了,但是其他所有的地方都是好好的。用铁件替代其实成本不会增加多少。我不明白这是不是属于有计划的报废。
扬声器的泡沫边
从某个年代开始,扬声器的泡沫边过一段时间必烂成粉末或者碎片。
貌似吉列剃须刀的刀头也是,喜欢用手动剃须刀的肯定都知道吉列,他们家的刀头非常好,但是十分不耐用,几次之后就会钝了,这个也是有意识降低质量的产物,毕竟去算算刀架加刀头的套装价格和纯刀头的价格就会发现,吉列真正的利润是刀头,和剃须膏,刀架基本是白送
医疗器械领域:达芬奇手术机器人。达芬奇手术机器人的机械臂设置有10次的使用寿命,到次数就必须更换,而且这个机械臂的采购成本很高。但是达芬奇手术机器人相当于垄断了,只能用他们家的。
身边的男光棍很少有长寿的,基本六七十岁就算完事
我观察过农村这些大龄单身男光棍,如果没有家人照看着,普遍生活不规律,生活习惯一塌糊涂
寿命嘛,明显比有家人的短一截
我觉得“男光棍”就是故意缩短寿命的设计,或者设定
特指那些没老婆和子女照顾看管的
女光棍不清楚,因为身边就没见过上年纪的女光棍,未来二十年会见到很多
到时候再来补充
(实践是检验问题的唯一标准,你们且等我二十年后怎么说)
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加:2024-02-26 23:08:49  更:2024-02-26 23:14:04 
 
 
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