TRIZ 技术矛盾实例
TRIZ案例-亿维讯讲解
电击器一一技术矛盾求解原理实例作者:佚名 来源:亿维讯 更新时间:2008-2-28 14:34:00电击器用作防止攻击者的自卫武器。
电击器有一个小盒,在其一端有两个电极。
电极之间有感应高压电。
当电击器触及攻击者时,产生的高压放电则电击攻击者。
电击器的缺点是,它只在一只手臂的距离内有效。
在离未经过训练的受害者近的距离上,攻击者可 以很容易地躲避电击器。
更长的电击器,例如达到5米,难于躲避,但用起来很不方便。
技术矛盾是这样的:缩短电击器的长度可以改进使用的方便性,但降低了使用者的安全性。
下面解决这个技术矛盾。
两根导电材料做成的长(达到 ' 间存在高压电。
当套管触及到攻击者时,高压放电则对其造成电击。
TRIZ 自行车刹车皮概念设计TRIZ 自行车刹车皮概念设计作者:佚名 来源:本站原创更新时间:2008-2-28 14:30:00Chung-Ping Chia ng and Chin g-Hua n TsengDep artme nt of Mecha ni cal Engin eeri ng, Natio nal Chiao Tung Uni versity Hsin chu 30056, Taiwa n, E-mail: chtseng@.twTEL: 886-3-5726111 EXT. 55155 FAX: 886-3-5717243 * Graduate Stude nt ** Professor引言电击器 技术矛盾求解原理实例米) 套管对准攻击者开火”。
两根套管之1. 2. 3.用于阻止或者减慢自行车速度的刹车装置有很多种。
从由于经济或者方便的因素,卡 钳式或者杠杆式的刹车是最常见的,操作者压下手柄,刹车就卡住自行车轮缘。
这样 的刹车装置通常包括由安装在刹车构架里面的两块刹皮,相对地安装在轮缘的两侧。
刹皮跟轮缘接触,靠摩擦力刹车。
(见图一)图一自行车刹车结构很明显,当潮湿或者表面磨光以后,接触面会有更小的摩擦系数从而有更小的刹车力。
《TRIZ理论及应用》物理矛盾与技术矛盾用
42、制造精度
4、静止物体的长度
17、静止物体的能量消耗 30、有害的发散
43、自动化程度
5、运动物体的面积
18、功率
31、有害的副作用 44、生产率
6、静止物体的面积
19、应力或压强
32、适应性
45、系统的复杂性
7、运动物体的体积
20、强度
33、兼容性或连通性 46、控制和测量的复杂性
8、静止物体的体积
长与短 圆与非圆
物理矛盾
对称与非对称 平行与交叉
锋利与钝
窄与宽
厚与薄 水平与垂直
材料及
多与少
能量类 时间长与短
密度大与小 导热率高与低 温度高与低 粘度高与低 功率大与小 摩擦系数大与小
功能类
喷射与堵塞 运动与静止
推与拉 强与弱
冷与热 软与硬
快与慢 成本高与低
四、三种矛盾的关系
三种矛盾同时存在:管理矛盾包含技术矛盾、 而技术矛盾又包含物理矛盾。 先发现管理矛盾,然后分析出技术矛盾、物理矛盾
解决方案模型
抽象 转化
具体问题
试错
类比 应用
最终解决方案
TRIZ的工具体系
问题模型
技术矛盾 物理矛盾 HOW TO 模型 物场模型
工具
矛盾矩阵 分离方法 知识库 知识库 标准解法系统
解决方案模 型
创新原理 创新原理 知识库中的方案 知识库中的方案
标准解法
2003矛盾矩阵(局部)
35,28,31, 8,2,3,10
6.1 技术系统中的矛盾
在TRIZ理论中矛盾划分为三种类型: 管理矛盾、技术矛盾、物理矛盾矛盾
对一个系统中,各个子系统已经处于良好的运行状态, 但是子系统之间产生不利的相互作用、相互影响,使整个 系统产生问题。问题的产生就存在着矛盾:需要什么,要 改善什么——无人知晓,各个因素都是积极的但彼此影响 对方的实现。
TRIZ 技术矛盾实例
TRIZ 技术矛盾实例:
实例一:学生书包问题
学生的书包应该需要很大的容量以便容纳更多的物品,但是书包大了放的物品多了书包又重了,增加了学生的负担
实例二:飞机油箱问题
飞机油箱越大盛的油越多,飞机的续航能力越强飞的越远,但是飞机的油箱越大也影响了飞机的机动性和耗油量
实例三:手机的功能问题
手机的功能自然是越强大越好,但是手机的功能越多越强大手机的耗电量和价格也就会上升
TRIZ物理矛盾实例:
实例一:手机体积与电池容量大小问题
现代手机希望体积变小而电池的容量变大即电池的
体积变大
实例二:公交车的体积与载客量的问题
现在一般希望公交车的体积变小减小交通拥挤但同时又希望能够多载客
实例三:自行车的体积问题
人们总是希望自行车在行走的时候体积变大但在停放时体积变小。
Triz技术创新方法案例分析
Triz技术创新方法案例分析Triz技术创新方法选修课作业一、“双环拱型分体轿箱垂直旋转式”新型立体车库设计分析针对城市旅游风景区等区域停车难、与现有立体车库类型不相配问题, 有人基于TRIZ 理论, 提出一种“双环拱型分体轿箱垂直旋转式”新型立体车库的设计。
本文将对此设计进行分析。
该设计为半地上半地下组装式垂直旋转式立体车库, 在景观区建设一外观貌似巨大摩天轮的新型立体车库, 给风景区添加一壮观景象, 再加以装饰, 使之与自然浑然一体, 实现停车景观两相宜。
它基于TRIZ理论的技术冲突解决原理分析存在的矛盾, 得到一系列的发明原理, 在这些原理的指导下可以找到改进创新的方向。
综合考虑各影响因素的作用及查找到的发明原理给出的设计方向, 设计出了该车库。
为了便于运输和安装, 该立体车库创新性地采用了标准节结构形式, 把内外环每个轿箱分别做成标准节。
该车库为双环半地下式, 主轴固定在轴承上, 轴承安装在地面上的轴承座上。
主轴的一边套有套筒, 套筒内缘与主轴之间采用键联接, 套筒外缘焊接法兰盘;主轴的另一边安装滑动轴承, 滑动轴承的外套上焊接法兰盘, 法兰盘上用高强螺栓联接用角钢做成的支臂, 形成单侧轮辐支撑系统。
各支臂之间设计为网架结构, 增强其强度、刚度和稳定性。
每个轿箱都联接于支臂上, 轿箱与轿箱之间采用螺栓联接成拱型结构。
各标准节之间相互支撑力, 从而减小整环对支臂的弯矩, 其主要用于承受重量和传递动力。
载车台为重力自平衡式调节, 两侧设有6组滚轮, 每组两个滚轮, 由于重力作用, 载车台在随车库公转的同时也产生自转, 实现载车台始终保持水平。
为了增加载车台支撑点, 标准节内设有三环T型钢弯成的轨环形道, 采用T型钢可以使两轮子分布于腹板两侧, 防止轮子脱离轨道。
为降低驱动力、节约能源, 内外环驱制动安置在每环的外缘。
拱型环的每个轿箱标准节外侧联接一定厚度的弧形板, 使之形成一圆环, 在圆环周向安置与链条相啮合的弧形齿条或与柱销相配合的柱销孔。
triz 矛盾矩阵举例
triz 矛盾矩阵举例TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving)是一种用于解决创新问题的方法论,其中最重要的工具之一就是矛盾矩阵。
矛盾矩阵是TRIZ中的一个图表,用于帮助人们识别和解决问题中的矛盾。
下面将列举一些应用矛盾矩阵解决问题的实例,以帮助读者更好地理解。
1. 降低能源消耗与提高生产效率之间的矛盾:在工厂的生产线上,如果想要提高生产效率,通常需要增加设备的运行速度,但这样会导致能源的浪费。
通过矛盾矩阵,我们可以找到一些解决方案,例如改进设备的能源利用率,或者采用更高效的设备。
2. 减少环境污染与提高产品质量之间的矛盾:在某些行业中,为了提高产品质量,需要使用一些对环境造成污染的材料或工艺。
通过矛盾矩阵,我们可以寻找一些替代材料或工艺,以减少环境污染的同时确保产品质量。
3. 提高产品可靠性与降低成本之间的矛盾:在制造业中,提高产品的可靠性通常需要增加成本,例如增加备件库存或者使用更高质量的零部件。
通过矛盾矩阵,我们可以探索一些降低成本的解决方案,例如改进工艺,减少故障率,或者采用更可靠的供应链。
4. 提高产品功能与减少产品体积之间的矛盾:在电子产品领域,消费者对功能强大但体积小巧的产品有着很高的需求。
通过矛盾矩阵,我们可以找到一些解决方案,例如采用更小尺寸的元件,或者利用更高效的电路设计来实现更多的功能。
5. 增加产品安全性与降低产品成本之间的矛盾:在汽车行业中,为了提高汽车的安全性,需要增加一些安全装置和系统,但这会增加制造成本。
通过矛盾矩阵,我们可以思考一些降低成本的解决方案,例如采用更简单的安全装置,或者利用更智能的控制系统来提高安全性。
6. 提高产品性能与减少产品重量之间的矛盾:在航空航天领域,为了提高飞机的性能,例如飞行速度和航程,需要减少飞机的重量。
通过矛盾矩阵,我们可以探索一些减重的解决方案,例如采用更轻的材料,或者优化设计以减少不必要的结构重量。
TRIZ理论—物理矛盾与分离原理
时间分离原理可以利用以下12个创新原理,来解决与时 间分离有关的物理矛盾。
创新原理9:预先反作用 创新原理10:预先作用 创新原理11:事先防范 创新原理15:动态特性 创新原理16:不足或过度的作用 创新原理18:机械振动 创新原理19:周期性动作 创新原理20:有效作用的连续性 创新原理21:减少有害作用时间 创新原理29:气压与液压结构 创新原理34:抛弃与再生 创新原理37:热膨胀
成就别人才能成就自己
49
创新原理在分离方法中的应用
四、具体方案
受该创新原理的启发,首先可以迅速使气囊膨胀 到一定的压力值。可以保证在最短的时间内达到 保护乘客的气压。在气囊上面开一些微小的孔, 当气囊压力超过阈值后,气囊上的微小孔会张开 ,使气囊的压力不再升高。从而很好地解决了气 囊的膨胀速度既要快,又不能快的矛盾。
时间2: ____________________
Step 3 :以上两个时间段是否交叉?
应用时间分离 否 □ _____________________ 尝试其他分离方法。 是 □ _____________________
成就别人才能成就自己
22
案例
• 折叠式自行车在行走时体积较大,在储存时因已 折叠体积较小。行走与储存发生在不同的时间段, 因此采用了时间分离原理。
2008101371910成就别人才能成就自己63一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己64一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己65一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己66一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己67一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己68一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己69一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己70一种多功能坑井防护盖板动画演示成就别人才能成就自己71你可以等待100年获得顿悟也可以利用这些原理在15分钟内解决问题
TRIZ(二)-矛盾矩阵
39个通用工程参数(2)序号 Nhomakorabea14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 强度 运动物体作用时间 静止物体作用时间 温度 光照度 运动物体的能量 静止物体的能量 功率 能量损失 物质损失 信息损失 时间损失 物质或事物的数量
参数名称
定义
物体抵抗外力作用使之变化的能力。 运动物体完成规定动作的时间、服务期。 静止物体完成规定动作的时间、服务期。 物体或系统所处的热状态,包括其它热参数,如影响改变温度变化速度的 热容量。 单位面积上的光通量,系统的光照特性,如亮度、光线质量。 能量是物体做功的一种度量。在经典力学中,能量等于力与距离的乘积。 能量也包括电能、热能及核能等。 能量是物体做功的一种度量。在经典力学中,能量等于力与距离的乘积。 能量也包括电能、热能及核能等。 单位时间内所作的功,即利用能量的速度。 为了减少能量损失,需要不同的技术来改善能量的利用。 部分或全部、永久或临时的材料、部件或子系统等物质的损失。 部分或全部、永久或临时的数据损失。 指一项活动所延续的时间间隔。改进时间的损失指减少一项活动所花费的 时间。 材料、部件及子系统等的数量,他们可以被部分或全部、临时或永久地被 改变。
39个通用工程参数(1)
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
参数名称
运动物体的重量 静止物体的重量 运动物体的长度 静止物体的长度 运动物体的面积 静止物体的面积 运动物体的体积 静止物体的体积 速度 力 应力或压力 形状 结构的稳定性
定义
在重力场中运动物体所受到的重力。如运动物体作用于其支撑或悬挂装置 上的力。 在重力场中静止物体所受到的重力。如静止物体作用于其支撑或悬挂装置 上的力。 运动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。 静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。 运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。 静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积 运动物体所占有的空间体积。 静止物体所占有的空间体积。 物体的运动速度、过程或活动与时间之比。 力是两个系统之间的相互作用。对于牛顿力学,力等于质量与加速度之 积,在TRIZ中,力是试图改变物体状态的任何作用。 单位面积上的力。 物体外部轮廓,或系统的外貌。 系统的完整性及系统组成部分之间的关系。磨损、化学分解及拆卸都降低 稳定性。
TRIZ打开创新之门的金钥匙(之十六)技术矛盾和矛盾矩阵
TRIZ ——打开创新之门的金钥匙(十六)技术矛盾和矛盾矩阵文\孙永伟刘江南作者简介:孙永伟,博士,国际TRIZ协会副主席,国际TRIZ协会中国大陆地区协调人,中国发明协会发明方法研究分会常务副理事长,获得MATRIZ(国际TRIZ协会)三级证书、DFSS(六西格玛设计——黑带大师,全国六西格玛管理工作推进委员会专家委员,中国神华集团北京低碳清洁能源研究所黑带大师。
曾任通用电气(GE)中国研发中心研发工程师,GE能源集团黑带,GE油气集团NPI项目经理等职,具有丰富的企业内部推行TRIZ理论和六西格玛设计的经验,并利用这些方法论解决或者指导解决了多个新产品研发项目中的难题,并获得多项专利。
邮箱:ywsun@ QQ:80892215,新浪微博:/trizchina刘江南,工学博士,湖南大学机械与运载工程学院教授,University of California,San Diago访问学者,先后通过了MATRIZ(国际TRIZ协会)主席Sergei Ikovenko先生主持的国际TRIZ二级、三级认证和“基于TRIZ的专利策略与产品开发策略”高级研修班培训。
主要社会兼职:2013-2017教育部机械基础课程教学指导委员会委员、创新方法研究会技术创新方法专业委员会理事、湖南省创新方法研究会副秘书长等。
目前主持国家自然科学基金、国家重大科技支撑计划、中央国有资本经营预算项目、国家军工专项、湖南省自然科学基金和科技计划项目等课题。
在指导学生科技创新活动和参加学科竞赛、主持国家精品课程建设和国家级精品资源共享课、向社会推广科技创新方法等方面做出了突出成绩,获得多项国家发明专利。
邮箱:liujiangnan@ QQ: 770418911国际TRIZ协会QQ.群:214504596上一期中,我们介绍了一个解决问题的工具,功能导向搜索,这一期中,我们将介绍另外一个问题的模型及其解决方法,技术矛盾和矛盾矩阵。
这一部分是早期经典TRIZ理论中最重要的内容之一,也非常有名,在TRIZ理论发展的过程中起到了非常重要的作用。
技术创新方法之四TRIZ的技术矛盾
四、技术矛盾 矛盾的分类树
矛盾
工程矛盾
社会矛盾
自然矛盾
个性矛盾 组织矛盾 文化矛盾
技术矛盾 物理矛盾 管理矛盾
宇宙定律矛盾 自然定律矛盾
技术矛盾是技术系统中两个参数之间的矛盾 物理矛盾是技术系统中针对一个参数的矛盾
TRIZ解决矛盾的流程
确认矛盾
使用39个通用工程参数 技术矛盾 转换 物理矛盾
Step2:现在有什么办法解决?
Step3:制上造述飞的碟方做法靶有标什(么7缺运点动?物体的体积)运动物体的体积VS时间损失 碎片不易清理,费时费力( 25时间损失)
如何定义技术矛盾
模式一、
Step1:问题是什么? 找到问题入手点
参数A
Step2:现在有什么办法解决? 目前的解决办法,改进了什么参数
Step3:上述的方法有什么缺点?
参数B
此方法导致什么参数恶化
案例:在射击运动员的训练中需要有靶标,当运动员击中后靶标破裂成大 量的碎片落在地面上,难以打扫
Step1:问题是什么? 射击需要有靶标
40个发明原理 类比思考
分离原理
确认解决方案
技术矛盾
技术矛盾是指系统中一个部分性能的增强导致了有用及有害两种结果,也 可指有用作用的引入或有害效应的消除导致其他的一个或几个子系统性能的 劣化.技术冲突常表现为一个系统中两个子系统之间的冲突.
技术矛盾出现的几种情况: (1). 在一个子系统中引入一个有用功能,导致另一子系统产生一有害功能或 是加强了已存在的有害功能; (2). 消除一害功能导致另一子系统有用功能降低; (3). 有用功能的加强或有害功能的减少使另一子系统或系统变得复杂化;
TRIZ_技术矛盾
“矛盾是检验真实的标准,没有矛盾– 错误的标准”。
黑格尔技术矛盾科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司主要TRIZ工具系统进化法则/趋势(系统进化阶段,多屏幕法-系统层次) 反映进化过程中系统要素之间,系统与环境之间的显著的,稳定的,重复的交互作用。
标准解系统用于解决“标准的”发明问题。
阐述许多来自不同技术区域的问题可以 通过相同的概念途径来解决的问题解决 规则组。
发明原则用于消除技术和物理矛盾。
发明问题解决算法 (ARIZ)用于解决“非标准的”发明问题 问题 逻辑系统功能分析组科学知识库 识创新解 – 专利打破思维惯性及创新思维开发的技术。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司 2 TRIZ的关键原则创新通常在技术系统进化以克服技术和物理 矛盾时出现。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司3技术矛盾技术矛盾 是你系统中两个或多个参数之间的冲突。
你努力改善产品或流程中某个参数的同时,另一个(些)参数可能会出现问题。
如何能够同时 A ↑和 B ↑工程系统 工程系统?参数 A 参数 B科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司4技术矛盾-案例学生书包技术矛盾:学生的书包应该有很大容量以便携带更多的书、作业本等。
大的容量却又意味着大的重量,这样对于学生又非常不便。
两个冲突参数 -> 书包的容量与书包的重量。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司5技术矛盾-案例机翼问题飞机起飞时需要更高速度接近对机翼或更大机翼面积作用的气流。
这就需要重量更大的飞 机(更大的机翼)或更高的发动机推力。
第一个技术矛盾:飞机起飞时需要更高的速度接近对机翼作用的气流。
这就需 要更高的发动机推力。
气两个冲突参数 -> 飞机的速度与发动机的推力。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司6技术矛盾机翼问题飞机起飞时需要更高速度接近对机翼或更大机翼面积作用的气流。
这就需要重量更大的飞 机(更大的机翼)或更高的发动机推力。
第二个技术矛盾飞机起飞时需要更大的机翼面积以接近对机翼作用的气流。
TRIZ法技术矛盾
2
矛盾矩阵及其应用
TRIZ法解决问题流程大致分为四步: 1.对待解决的实际问题作详尽的分析并提取存在的矛盾, 2.将该矛盾转化为TRIZ法中的某种通用问题模型, 3.利用TRIZ法工具得到TRIZ法提供的通用形式的解, 4.把TRIZ解具体化为针对该实际问题的具体解。
16
可大幅降低产品的成本的10项原理
一.1.分割与分离原理 二.2.分离与分开原理(取消某一部分) 三.3.局部质量原理 四.5.通用万能原理 五.10.预加作用原理 六.16.不完全达到或超过原理 七.20.持续有效作用原理 八.25.自服务原理 九.26.复制原理 一○.28. 用价廉而寿命短的代替昂贵而寿命长的原理
4
技术矛盾矩阵表(局部)
5
技术矛盾矩阵表(局部)
恶化的 技术特性 改善的 技术特性 1 运动 物体 重量 2 静止 物体 重量 3 运动物 体长度 4 静止物 体长度 5 运动物 体面积 。。 22 能量的 损失 。。 30 物体外部 有害因素 作用的敏 感性 。 39 生 产 率
1运动物体重量
3
矛盾矩阵的构造
• 矛盾矩阵是用39个通用工程特征参数组成的39×39正方 矩阵。 • 该矩阵的行是按39个通用工程特性参数依次排列,代表 工程参数需要改善的一方;该矩阵的列也是按39个通用 工程特性参数依次排列,代表工程参数可能引起恶化的 一方。 • 矩阵元素用Mi-j表示,其下标i表示该元素的行数,下标j 表示该元素的列数。 • 由于矛盾不可能由自身造成,行与列号相同(i=j)的矩 阵元素Mi-j为空集,用“+”表示;若i≠j时,矩阵元素 为空集,指这两个特征参数间不构成矛盾,或是存在矛 盾但尚未找到适合的解,用“-”号表示;若i≠j时,矩 阵元素Mi-j为非空集,其数值为解决所在的行与列通用 工程特征参数所产生的技术矛盾的相关发明创新原理的 编号,可在技术矛盾矩阵表中找到。
triz发明物理矛盾与技术矛盾解决原理例题
triz发明物理矛盾与技术矛盾解决原理例题P129问题第9题第12题谐波传动HarmonicDrive三个基本构件:(1)带有内齿圈的刚性齿轮(刚轮)2,它相当于行星系中的中心轮;(2)带有外齿圈的柔性齿轮(柔轮)1,它相当于行星齿轮;(3)波发生器H,它相当于行星架特点承载能力高谐波传动中,齿与齿的啮合是面接触,加上同时啮合齿数(重叠系数)比较多,因而单位面积载荷小,承载能力较其他传动形式高。
传动比大单级谐波齿轮传动的传动比,可达i=70~500。
体积小、重量轻。
传动效率高、寿命长。
传动平稳、无冲击,无噪音,运动精度高。
由于柔轮承受较大的交变载荷,因而对柔轮材料的抗疲劳强度、加工和热处理要求较高,工艺复杂。
谐波传动问题?冲突对?行星齿轮传动行星齿轮传动planetarygeardrive1)体积小、重量轻、结构紧凑,传动功率大、承载能力高2)传动比大3)传动效率高4)运动平稳、抗冲击和振动的能力较强少齿差行星齿轮传动planetarygeardrivemechanimwithmallteethdifference由某一种类型的少齿差齿轮副、偏心元件和输出机构所组成的传动机构。
行星齿轮1位外齿轮,中心齿轮为内齿轮2,他们之间的齿数差通常为1-4个。
两者之间的齿数差越小,则传动比越大。
但是,当内齿轮副的齿数差小到一定程度时,将会发生不在啮合位置的齿廓相互重迭现象。
少齿差行星齿轮传动两齿轮齿数差过少而引起的齿廓重迭干涉,需要采用较大的啮合角,因而增大了齿轮的径向力。
此外,还需要一个偏心输出机构,致使它的传递功率和传动效率都受到了一些限制。
所以,一般来说,少齿差传动适用于具有传动大而间断工作的中小型动力传动。
蜗轮蜗杆传动蜗轮蜗杆传动优点工作平稳:兼有斜齿轮与螺旋传动的优点。
i大,传递动力时:i=8~100(常用15~50),传递运动时:i=几百~上千(单头,η↓结构紧凑、重量轻、噪音小自锁性能好(用于提升机构)缺点制造成本高,加工困难滑动速度v大η低蜗轮需用贵重的减摩材料几种机械传动形式的特点传动形式主要优点主要缺点中心距变化范围大,可有滑动,传动比不能保持恒定,外廓用于较远距离的传动,传动尺寸大,带的寿命较短(通常为3500h~带传平稳,噪音小,能缓冲吸振,5000h),由于带的摩擦起电不宜用于易动有过载保护作用,结构简单,燃、易爆的地方,轴和轴承上作用力大成本低,安装要求不高链传动齿轮传动蜗杆传动中心距变化范围大,可用于较远距离的传动,在高温、油、酸等恶劣条件下能可靠工作,轴和轴承上的作用力小外廓尺寸小,效率高,传动比恒定,圆周速度及功率范围广,应用最广结构紧凑,外廓尺寸小,传动比大,传动比恒定,传动平稳,无噪音,可做成自锁机构虽然平均速比恒定,但运转时瞬时速度不均匀,有冲击、振动和噪音,寿命较低(一般为5000h~15000h)制造和安装精度要求较高,不能缓冲,无过载保护作用,有噪音效率低,传递功率不宜过大,中高速需用价贵的青铜,制造精度要求高,刀具费用高高速机械之高速冲床高速冲床的滑块以长型导路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。
triz 矛盾矩阵举例
triz 矛盾矩阵举例TRIZ(理论创新)是一种用于解决问题和推动创新的方法论,它通过矛盾矩阵的应用来引导创新者找到问题的解决方案。
矛盾矩阵是TRIZ的核心工具之一,它通过对矛盾的分类和分析,帮助创新者寻找到解决矛盾的方法。
下面列举了十个例子,展示了矛盾矩阵的应用。
1. 矛盾:需要高速运动,但同时需要精确控制解决方法:使用自适应控制系统,根据实时反馈对运动进行调整,以实现高速运动和精确控制的平衡。
2. 矛盾:需要增加产品的品质,但同时需要降低成本解决方法:采用自动化生产线,提高生产效率和一致性,从而降低成本,同时通过提高质量控制和使用高质量材料来提高产品品质。
3. 矛盾:需要提高产品的可靠性,但同时需要减少产品的重量解决方法:采用先进的材料和工艺,如碳纤维复合材料和精密加工技术,以提高产品的强度和可靠性,同时减少产品的重量。
4. 矛盾:需要提高产品的功能多样性,但同时需要简化产品结构解决方法:采用模块化设计,将产品拆分为多个独立的模块,实现功能的灵活组合,同时简化产品的结构和维护。
5. 矛盾:需要提高产品的灵活性,但同时需要提高产品的稳定性解决方法:采用可调节的设计,如可调节的底盘高度和驱动模式,以在不同的工况下实现产品的灵活性和稳定性。
6. 矛盾:需要提高产品的安全性,但同时需要减少产品的复杂性解决方法:采用智能控制系统和传感器,实现实时监测和预警,提高产品的安全性,同时简化产品的操作和维护。
7. 矛盾:需要提高产品的耐用性,但同时需要减少产品的维护成本解决方法:采用可靠的材料和工艺,提高产品的耐用性,同时采用智能维护系统,实现预防性维护和远程监控,降低维护成本。
8. 矛盾:需要提高产品的性能,但同时需要减少能源消耗解决方法:采用节能设计和高效能源利用技术,如回收能量和动力管理系统,以提高产品的性能,同时降低能源消耗。
9. 矛盾:需要提高产品的效率,但同时需要降低噪音和振动解决方法:采用减振和隔音技术,如阻尼材料和减震器,以降低产品的噪音和振动,同时提高产品的效率。
triz原理在生活中的应用实例
TRIZ原理在生活中的应用实例1. 引言TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving,发明问题解决理论)是一种系统的创新方法,通过应用一组发明原则和模型,帮助寻找和解决问题。
在工业领域中,TRIZ已经被广泛应用于产品设计、工艺改进和问题解决。
然而,TRIZ原理在生活中也有许多实际的应用例子。
2. TRIZ原理的简要介绍在介绍TRIZ原理在生活中的应用之前,我们先简要介绍一下TRIZ原理的基本概念和原理:•矛盾理论:TRIZ认为,问题的根源常常是矛盾存在。
矛盾可以分为技术矛盾和物理矛盾。
技术矛盾是指解决一个问题需要达到的两个相互冲突的要求,物理矛盾是指两个或多个要求在物理上相互冲突。
•发明原则:TRIZ提出了四十个发明原则,这些原则根据矛盾的性质提供了解决问题的方案。
•创新原则:TRIZ还提供了一系列的创新原则,如逆向思维、模仿自然等,用于激发创新思维。
3. TRIZ原理在生活中的应用3.1. 原理1:分割分割是TRIZ中的一个重要原理,它通过将一个整体分割成若干部分来解决问题。
在生活中,分割原理有许多实际的应用场景,例如:•在烹饪中,将食材分割成小块可以更加均匀地加热和煮熟。
•在家庭装修中,将空间划分成不同的功能区域可以提高空间利用率和居住舒适度。
3.2. 原理10:预先处理预先处理是指在出现问题之前采取措施来避免问题发生。
这个原理可以在生活中的许多场景中找到应用,例如:•在家庭生活中,提前准备好一份紧急出行的物资包,可以在突发情况下节省时间和安全到达目的地。
•在工作中,提前备份重要文件可以避免数据丢失和损失。
3.3. 原理14:渐变渐变是指通过逐渐改变某个因素来解决问题。
生活中的许多问题都可以通过应用渐变原理来解决,例如:•在健身中,逐渐增加运动强度可以提高身体的适应性和健康水平。
•在学习中,逐渐增加学习难度和量可以提高自己的知识水平和技能。
3.4. 原理37:热膨胀热膨胀是指物体在受热后体积增大的现象。
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TRIZ 技术矛盾实例:
实例一:学生书包问题
学生的书包应该需要很大的容量以便容纳更多的物品,但是书包大了放的物品多了书包又重了,增加了学生的负担
实例二:飞机油箱问题
飞机油箱越大盛的油越多,飞机的续航能力越强飞的越远,但是飞机的油箱越大也影响了飞机的机动性和耗油量
实例三:手机的功能问题
手机的功能自然是越强大越好,但是手机的功能越多越强大手机的耗电量和价格也就会上升
TRIZ物理矛盾实例:
实例一:手机体积与电池容量大小问题
现代手机希望体积变小而电池的容量变大即电池的
体积变大
实例二:公交车的体积与载客量的问题
现在一般希望公交车的体积变小减小交通拥挤但同时又希望能够多载客
实例三:自行车的体积问题
人们总是希望自行车在行走的时候体积变大但在停放时体积变小。