TRIZ矛盾矩阵表
TRIZ矛盾矩阵图
可维修 性
适用性 、通用
性
系统复 杂性
控制和 测量复 杂性
自动化 程度
生产率
1 分割原理
1 运动物体的重量
+
-
15,8, 29,34
-
29,17,3 8,34
-
29,2, 40,28
-
2,8, 8,10, 10,36,3 10,14,3 1,35, 28,27,1 5,34, 15,28 18,37 7,40 5,40 19,39 8,40 31,35
6 静止物体的面积
-
30,2, 14,18
-
26,7, 9,39
-
+
-
-
-
1,18, 10,15,3 35,36 6,37
-
2,38
40
-
2,10, 35,39,3
19,30
8
-
-
-
17,32
17,7, 30
10,14,1 8,39
30,16
10,35,4 ,18
2,18, 40,4
32,35,4 26,28,3
35,22,1 ,39
28,1,9
6,13, 1,32
2,27, 19,15,2 1,10, 25,28,1 2,26,
28,11
9
26,39 7,15
35
1,28, 15,35
3 局部质量原理
3 运动物体的长度
8,15, 29,34
-
+
-
15,17, 4
-
7,17, 4,35
-
13,4, 8
17,10, 4
1,15, 29,4
28,10,1 ,39
TRIZ矛盾矩阵表
39项技术参数01、运动物体的重量15、运动物体作用时间29、制造精度02、静止物体的重量16、静止物体作用时间30、物体外部有害因素作用的敏感性03、运动物体的长度17、温度31、物体产生的有害因素04、静止物体的长度18、光照度32、可制造性05、运动物体的面积19、运动物体的能量33、可操作性06、静止物体的面积20、静止物体的能量34、可维修性07、运动物体的体积21、功率35、适应性及多用性08、静止物体的体积22、能量损失36、装置的复杂性09、速度23、物质损失37、监控与测试的困难程度10、力24、信息损失38、自动化程度11、应力或压力25、时间损失39、生产率12、形状26、物质或事物的数量13、结构的稳定性27、可靠性14、强度28、测试精度TRIZ 理论 ----40 种基本措施40种基本措施这里来研究一下消除技术矛盾钓40 种基本措施及其原则与用例.1.分割原则a.将物体分成独立的部分。
b.使物体成为可拆卸的。
c.增加物体的分割程度。
例:货船分成同型的几个部分,必要时,可将船加长些或变短些.2.拆出原则从物体中拆出 "干扰 '部分 ("干扰 "特性 )或者相反,分出唯一需要的部分或需要的特性。
与上述把物体分成几个相同部分的技法相反,这里是要把物体分成几个不同的部分.例,一般小游艇的照明和其他用电是艇上发动机带动发电机供给的.为了停泊时能继续供电,要安装一个由内燃机传动的辅助发电机.发动机必然造成噪音和振动。
建议将发动,机和发电机分置于距游艇不远的两个容器里,用电缆连接.3.局部性质原则a.从物体或外部介质 (外部作用 )的一致结构过渡到不一致结构。
b.物体的不同部分应当具有不同的功能c.物体的每一部分均应具备最适于它工作的条件。
例:为了防治矿山坑道里的粉尘,向工具 (钻机和料车的工作机构 )呈锥体状喷洒小水珠。
水珠愈小,除尘效果愈好.但小水珠容易形成雾,这使工作困难.解决办法:环绕小水珠锥体外层再造成一层大水珠。
TRIZ创新理论阿奇舒勒矛盾矩阵课件
TRIZ创新理论阿奇舒勒矛盾矩阵
12
例1:土地爷的哲学
• 这是古时候的一个神话故事。有一次土地爷外出,临行前嘱咐他的儿子替他在土地 庙“当值”,并且一定要把前来祈祷者的话记下来。他走后,前前后后来了四个祈 祷者——
TRIZ(萃智)理论
阿奇疏勒矛盾矩阵
创新操作方法
2012.7
TRIZ创新理论阿奇舒勒矛盾矩阵
1
物理矛盾与技术矛盾的解决原理
• 1.矛盾的概念及分类 • 2.物理矛盾及其解决原理 • 3.技术矛盾及其解决原理 • 4.矛盾矩阵及其应用
• 4.1矛盾矩阵的构造 • 4.2矛盾矩阵的应用 • 4.3技术矛盾解决方法实际应用举例
• 5.TRIZ法技术矛盾和物理矛盾解的基本思路 • 6.40条发明创新原理的使用窍门
TRIZ创新理论阿奇舒勒矛盾矩阵
2
1.矛盾的概念及其分类
矛盾普遍存在于各种产品或技术系统中。 技术系统进化过程就是不断解决系统所存在矛盾的
过程。
矛盾的类型:
TRIZ创新理论阿奇舒勒矛盾矩阵
3
2.物理矛盾及其解决原理
• 第j使,三用该步。矩,阵按元照素相值矛表盾示的40通条用发工明程创参新数原编理号的i序和号j,,在按矛照盾该矩序阵号中找找出到相相应应的的原矩理阵供元下素一M步i-
• 第四步,根据已找到的发明创新原理,结合专业知识,寻找解决问题的方案。一般情 况下,解决某技术矛盾的发明原理不止一条,应该对每一条相应的原理作解决技术矛 盾方案的尝试。
TRIZ矛盾矩阵表2003
5、运动物体的面积
31.17.03.04.01. 18.40.14.30
17.15.03.31.02. 04.29.01
14.15.04.18.01. 17.30.13
14.17.15.04.13
05.03.15.14.01. 17.01.04.03.24.
04.35.13
05.02
6、静止物体的面积
35.04.01
17.39.31
38.30.24.17
23、明亮度
19.01.24.32.31. 35.32.02.19.31. 14.19.32.35.17. 14.17.32.35.24. 14.17.24.35.19. 14.17.04.35.24.
39.35
01.05.30
24.01
19.01
26.35.03
15.08
04.40.15
04.40.05
04.13
21、结构的稳定性
40.35.31.05.02. 40.35.31.17.39. 17.01.35.13.15. 17.04.35.37.13. 31.13.35.17.04. 35.31.04.03.39.
39.17.24.08 01.24.04
29、噪声
31.09.03.22.13. 31.09.14.39.04. 17.03.14.09.01. 03.17.14.35.09. 03.14.17.35.01. 17.03.09.14.01.
14.04
35
35.13
01
13.09
35
30、有害的扩散
28.35.20.21.19. 28.31.13.05.02. 14.18.04.19.17. 17.18.21.14.04. 04.14.19.15.18. 04.14.13.24.17.
Triz(发明问题解决)理论及矛盾矩阵表
Altshuller 研究了超过1,500,000世界级的专利,发现了39个标准技术特性能引
起冲突。它们被称作39个工程参数见表二 ,查找矛盾的工程方法是先找变化的参数, 再找引起不需要的参数。 实例:要使饮料罐的壁厚减小的工程参数是“#3 移动物体的长度“,在TRIZ里,标 准工程参数的含义是非常多样的,在这里“长度”可以指任何线性的尺寸,如长度、 宽度、高度,直径等。若我们减小壁厚就会引起罐体承载力的减小,这个工程参数 就是“#14,强度”,那么标准的技术冲突就是:我们要减小“移动物体的长度” 就会引起“强度”的降低。
计算机鼠标用一个球体来传输X和Y两个轴方向的运动。 利用发明原则14 a., 与罐体焊在一起的唇口原来是垂直于侧壁的,现在变成带一个 弧度。如下图
发明原则 #35 改变物体的物理和化学状态 改变物体的集合状态、密度分度、灵活度、温度
采用强度更高的的金属合材料来增加饮料罐的承载能力。 在不到一周时间内,该发明人Jim Kowalik 就为美国软饮料工业提出了超过二十个 有用的解决方案,其中有几个便被采纳了。
表二 39个工程参数 1. 移动物体的重量 2. 静止物体的重量 3. 移动物体的长度 4. 静止物体的长度 5. 移动物体的面积 6. 静止物体的面积 7. 移动物体的体积 8. 静止物体的体积 9. 速度 10. 力 11. 张力,压力 12. 外形 13. 物体的稳定性 14. 强度 15. 移动物体的耐久性 16. 静止物体的耐久性 17. 温度 18. 光亮度 19. 移动物体消耗的能量 20. 静止物体消耗的能量 21. 动力 22. 能量损失 23. 物质损失 24. 信息损失 25. 时间损失 26. 物质总和 27. 可靠性 28. 测量精度 29. 制造精度 30. 作用物体的有害因素 31. 有害面效果 32. 可制造性
TRIZ 矛盾矩阵表简介课件完整版资料
48个通用工程参数解释
有害的散发 增加的9个通用工程参数
2003年矛盾矩阵表是由美国科技人员在引入TRIZ理论基础上,对1500万 信息的数量:一种(附属)系统的信息资源(资料)的数量。
兼容性/可连通性 信息的数量:一种(附属)系统的信息资源(资料)的数量。
2003年矛盾矩阵表是由美国科技人员在引入TRIZ理论基础上,对1500万
安全性 移动物体的面积:面积是指物体内部或外部的任意二维尺寸。
静止物体的长度:长度是指静止物体的任意线性尺寸,如长、宽、高、角度 移动物体的面积:面积是指物体内部或外部的任意二维尺寸。
易受伤性 2003矛盾矩阵表上不再出现有空格,物理矛盾与技术矛盾的求解同时在矛盾矩阵表中显现,为设计者不仅为解决技术系统的技术矛盾,
1970与2003矛盾矩阵表的比较
• 2003年矛盾矩阵表是由美国科技人员在引入TRIZ理论基础上,对1500万 件专利加以分析、研究、总结、提炼和定义的结果。
• 增加了9个通用工程参数,由39个变为48个; • 2003矛盾矩阵表上不再出现有空格,物理矛盾与技术矛盾的求解同时在
矛盾矩阵表中显现,为设计者不仅为解决技术系统的技术矛盾,同时也为 解决技术系统的物理矛盾提供了有序、快速和高效的方法 • 在2003矛盾矩阵表上提供的通用工程参数矩阵关系由1263个提高到2304 个,同时,在每一个矩阵关系中所提供的发明原理个数也有所增加,致使 帮助人们提供了更多的解决发明问题的方法,更加高速、有效、大幅度提 高创新的成功率。 • 注意:1970与2003矛盾矩阵表上的显示技术特性的通用工程参数编码是 不同的,使用时应注意分别对照使用,不宜混搅。 • 新增加的37个发明原理,尚未列入2003矛盾矩阵表中,有待进一步研究 完善。
TTRIZ矛盾矩阵表
TTRIZ矛盾矩阵表
39项技术参数
01、运动物体的重量 15、运动物体作用时间 29、制造精度 02、静止物体的重量 16、静止物体作用时间 30、物体外部有害因素作用的敏感性 03、运动物体的长度 17、温度 31、物体产生的有害因素 04、静止物体的长度 18、光照度32、可制造性 05、运动物体的面积 19、运动物体的能量 33、可操作性 06、静止物体的面积 20、静止物体的能量 34、可维修性 07、运动物体的体积 21、功率35、适应性及多用性 08、静止物体的体积 22、能量损失 36、装置的复杂性 09、速度 23、物质损失 37、监控与测试的困难程度 10、力 24、信息损失 38、自动化程度 11、应力或压力 25、时间损失 39、生产率 12、形状 26、物质或事物的数量
13、结构的稳定性 27、可靠性
14、强度 28、测试精度。
新版triz矛盾矩阵-表格程序2003
a、不 实现课 题条件 规定的 作用而 实现相 反的作 用.b、使 物体或 外部介 质的活 动部分 成为不 动的, 而使不 动的成 为可动 的.
c.将 物体颠 倒.
例: 在研究 课题 9(关于 消除灰 尘的过 滤器) 时,我 们介绍 了苏联 发明证 书 156133 ,过滤 器用两 块磁铁 制成, 在磁铁 之间是 铁磁粉 末。7年 之后又 有了苏 联发明 证书 319325 .它的
a.利 用有害 因素(特 别是介 质的有 害作用) 获得有 益的效 果。b.通 过有害 因素与 另外几 个有害 因素的 组合来 消除有 害因素 。
c.将 有害因 素加强 到不再 是有害 的程 度.
例:" 恢复冻 结材料 的颗粒 状的方 法,其 特征 是,为 加速恢 复材料 的颗粒 和降低 劳动强 度,使 冻结的 材料经 受超低 温作用" (苏联发 明证书 N~4099
c.如 果利用 可见光 的复制 品,则 转为红 外线的 或紫外 线的复 制。
例:" 大地测 量学直 观教具 是一个 平面艺 术全景 。其特 征是: 为进行 地形图 像全景 测量摄 影,教 具按视 距摄影 数据制 成,并 声地形 的有代 表性的 各点上 配备缩 微视距 尺" (苏 联发明 证书
27.用 廉价的 不持久 性代替 昂贵的 持久性 原则用 一组廉 价物体 代替一 个昂贵 物体, 放弃某 些品质 (如持久 性)例.: 一次性 的捕鼠 器是一 个带诱 饵的塑 料管; 老鼠通 过圆锥 形孔进 入捕鼠 器,孔 壁是可 伸直 的,老 鼠只能 进,不
19.周 期作用 原则
a.从 连续作 用过渡 到周期 作用(脉 冲).
b.如 果作用 已经是 周期 的,则 改变周 期性。
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。
创新方法TRIZ理论课件第8章技术矛盾和矛盾矩阵-相关两份资料
8.4 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。
• 该矩阵的行代表工程参数需要改善的一方;该矩阵的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,
(31)物体产生的有害因素是指有害因素将降低物体或系统的效率,或完 成功能的质量。这些有害因素是由物体或系统操作的一部分而产生的。 (32)可制造性是指物体或系统制造过程中简单、方便的程度。 (33)可操作性是指要完成的操作应需要较少的操作者、较少的步骤以 及使用尽可能简单的工具。一个操作的产出要尽可能多。 (34)可维修性是指对于系统可能出现失误所进行的维修要时间短、方 便和简单。 (35)适应性及多用性是指物体或系统响应外部变化的能力,或应用于不 同条件下的能力。
为一般的标准的技术矛盾。 TRIZ法研究人员在对全世界专利进行分析研究的基础上,提出了
40条解决技术矛盾的发明创新原理。
TRIZ39个工程参数
1.运动物体的重量 2.静止物体的重量 3.运动物体的长度 4.静止物体的长度 5.运动物体的面积 6.静止物体的面积 7.运动物体的体积 8.静止物体的体积 9.速度 10.力 11.应力或压力 12.形状 13.结构稳定性
1.改善 改善是指与我们的期望一致。
2.恶化
恶化是指与我们的期望相反。
6
3.描述技术矛盾
技术矛盾-1
技术矛盾-2
如果
常规的工程解决方案(A)
常规的工程解决方案(-A)
飞
那么
改善的参数(B)
改善的参数(C)
机
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。
TRIZ「矛盾矩阵表」的实质含义
TRIZ「矛盾矩阵表」的实质含义______TRIZ理论的哲理思考之六许常凯TRIZ理论中运用「矛盾矩阵表」解决技术问题是最早的也是最重要的创新方法之一。
不论是TRIZ的「矛盾矩阵表」法,还是后来发展起来的ARIZ「发明问题解决算法」,都是建立在系统理论和矛盾法则的基础之上的。
对于「物_场」分析法的系统论基础在笔者者「思考之四」中已作了一些分析,由于「矛盾矩阵表」法主要的理论依据是「矛盾」,从问题的产生、问题的类型和问题的解决都贯串着对「矛盾」的概念和理解,因此,正确认识和理解「矛盾」,是顺利地运用好这个发明方法的关键,也就必须先搞清楚以下几个问题:首先,技术问题(或矛盾)是如何产生的?39个工程参数之间为什么能产生「矛盾」?一个技术系统能否产生如「矛盾矩阵表」所列的所有「矛盾」?为什么同一个「矛盾」所采取的解决办法可以是不相同的?运用「矛盾矩阵表」解决实际问题应如何转换概念?等等••••••。
一、「矛盾」概念的理解宇宙中每个部分都可以分为相互对立的两半:如,地分高山和平原;水分淡水和咸水••••••气候分冬和夏、.春和秋;人的性别分男人和女人、人的性格有内向和外向型••••••等等。
存在于事物内部的相互对立、相互排斥、又相互联系、相互依存的既对立又统一的「关系」就是「矛盾」。
「矛盾」具有「普遍性」,但这种「普遍性」又不能理解为每一个事物同周围其他各种事物之间都有「矛盾」。
只有在一定条件下,也就它们共处于一个统一体中,才构成「矛盾关系」。
由此,东家的狗与西家猫,由于它们不共处于一个统一体中,不存在「关系」,也就不构成不了「矛盾」,而当它们为争抢同一个食物或同一居所时,就有了「关系」也就有了「矛盾」。
「关系」是多种多样的,男女之间就是在家庭的统一体中也有兄妹关系、父女关系、母子关系或夫妻关系;在社会体中男女可能有同事关系、同学关系、师生关系、上下级关系••••••等等。
这样男人与女人在不同的统一体中存在的不同关系,由于各自的利益、需求的差异就产生了各种「矛盾」。
TRIZ之矛盾矩阵
佛山科学技术学院 王玉龙
内容大纲
Contents
01
39个工程参数
02
矛盾矩阵
03
矛盾矩阵应用案例
内容大纲
Contents
01
39个工程参数
02
矛盾矩阵
03
矛盾矩阵应用案例
7.2 39个通用工程参数
从大量来自于前苏联、美国、德国和其他国家的专利 中,阿奇舒勒选择了大约4万多个属于第二级、第三 级和第四级的专利,并从中抽取出适用于工程领域的 40个发明原理和39个通用工程参数
” 对 应 的 矛 盾 是 物 理 矛 盾 , 即 改 善 的 参 数 和 恶 化 的 参 数 相 同
矛盾矩阵的几点说明
“ 矛盾矩阵中间单元格中的数字是发明原理的序号,每个序号对应于一个
发明原理。这些序号是按照统计结果进行排列的,即排在第一位的那 个序号所对应的发明原理在解决该单元格所对应的这对技术矛盾时 ,被使用的次数最多,依此类推。当然,在大量被分析的专利当 中,用于解决某个单元格所对应的技术矛盾的发明原理不仅仅 只有该单元格中所列出的那几个。只是从统计的角度来说,单元格中所列
” 结 合 , 建 立 了 矛 盾 矩 阵 ( 又 称 3 9 × 3 9 矛 盾 矩 阵 )
7.矛3 盾矛矩盾阵矩(阵局部)
22
矛盾矩阵的几点说明
“ 在矛盾矩阵表中,左边第一列是技术人员希望改善的1~39个通用
工程参数,上面第一行表示被恶化的1~39个通用工程参数,即由 于改善了第一列中的某个参数而导致第一行中某个参数的恶化。位 于矛盾矩阵中对角线上的单元格(以灰色填充的单元格),它们所
整流罩
但这样整流罩与地面之间的
距离会减小,飞机起飞和着陆不安全
TRIZ矛盾矩阵表
39项技术参数01、运动物体的重量02、静止物体的重量03、运动物体的长度04、静止物体的长度05、运动物体的面积06、静止物体的面积07、运动物体的体积08、静止物体的体积09、速度10、力11、应力或压力12、形状13、结构的稳定性14、强度15、运动物体作用时间16、静止物体作用时间17、温度18、光照度19、运动物体的能量20、静止物体的能量21、功率22、能量损失23、物质损失24、信息损失25、时间损失26、物质或事物的数量27、可靠性28、测试精度29、制造精度30、物体外部有害因素作用的敏感性31、物体产生的有害因素32、可制造性33、可操作性34、可维修性35、适应性及多用性36、装置的复杂性37、监控与测试的困难程度38、自动化程度39、生产率TRIZ理论----40种基本措施40种基本措施这里来研究一下消除技术矛盾钓40种基本措施及其原则与用例.1.分割原则a.将物体分成独立的部分。
b.使物体成为可拆卸的。
c.增加物体的分割程度。
例:货船分成同型的几个部分,必要时,可将船加长些或变短些.2.拆出原则从物体中拆出"干扰'部分("干扰"特性)或者相反,分出唯一需要的部分或需要的特性。
与上述把物体分成几个相同部分的技法相反,这里是要把物体分成几个不同的部分.例,一般小游艇的照明和其他用电是艇上发动机带动发电机供给的.为了停泊时能继续供电,要安装一个由内燃机传动的辅助发电机.发动机必然造成噪音和振动。
建议将发动,机和发电机分置于距游艇不远的两个容器里,用电缆连接.3.局部性质原则a.从物体或外部介质(外部作用)的一致结构过渡到不一致结构。
b.物体的不同部分应当具有不同的功能c.物体的每一部分均应具备最适于它工作的条件。
例:为了防治矿山坑道里的粉尘,向工具(钻机和料车的工作机构)呈锥体状喷洒小水珠。
水珠愈小,除尘效果愈好.但小水珠容易形成雾,这使工作困难.解决办法:环绕小水珠锥体外层再造成一层大水珠。
TRIZ矛盾矩阵表
39项技术参数01、运动物体的重量02、静止物体的重量03、运动物体的长度04、静止物体的长度05、运动物体的面积06、静止物体的面积07、运动物体的体积08、静止物体的体积09、速度10、力11、应力或压力12、形状13、结构的稳定性14、强度15、运动物体作用时间16、静止物体作用时间17、温度18、光照度19、运动物体的能量20、静止物体的能量21、功率22、能量损失23、物质损失24、信息损失25、时间损失26、物质或事物的数量27、可靠性28、测试精度29、制造精度30、物体外部有害因素作用的敏感性31、物体产生的有害因素32、可制造性33、可操作性34、可维修性35、适应性及多用性36、装置的复杂性37、监控与测试的困难程度38、自动化程度39、生产率TRIZ理论----40种基本措施40种基本措施这里来研究一下消除技术矛盾钓40种基本措施及其原则与用例.1.分割原则a.将物体分成独立的部分。
b.使物体成为可拆卸的。
c.增加物体的分割程度。
例:货船分成同型的几个部分,必要时,可将船加长些或变短些.2.拆出原则从物体中拆出"干扰'部分("干扰"特性)或者相反,分出唯一需要的部分或需要的特性。
与上述把物体分成几个相同部分的技法相反,这里是要把物体分成几个不同的部分.例,一般小游艇的照明和其他用电是艇上发动机带动发电机供给的.为了停泊时能继续供电,要安装一个由燃机传动的辅助发电机.发动机必然造成噪音和振动。
建议将发动,机和发电机分置于距游艇不远的两个容器里,用电缆连接.3.局部性质原则a.从物体或外部介质(外部作用)的一致结构过渡到不一致结构。
b.物体的不同部分应当具有不同的功能c.物体的每一部分均应具备最适于它工作的条件。
例:为了防治矿山坑道里的粉尘,向工具(钻机和料车的工作机构)呈锥体状喷洒小水珠。
水珠愈小,除尘效果愈好.但小水珠容易形成雾,这使工作困难.解决办法:环绕小水珠锥体外层再造成一层大水珠。
TRIZ方法 冲突问题解决
思考:如何利用冲突解决原理来分析 与解决这个问题?
案例二(作业)
结合自己工作岗位,查找存在技术冲突或物 理冲突的课题,利用冲突问题解决理论进行分析、 解决。
相关书籍和网站
/ /archives/index.htm /papers/ 《创新设计:TRIZ-发明问题解决理论》檀润华编著 《创新40法:TRIZ创造性解决技术问题的诀窍》黄玉霖, 范怡红译 《技术创新理论(TRIZ)及应用》赵新军编著
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矛盾矩阵表的组成
阿奇舒勒将39个通用工程参数和40条发明原理有机地联系 起来,建立起对应关系,整理成39×39的矛盾矩阵表。 矛盾矩阵的第1行、列为39个通用工程参数的编码,第2行、 列分别为39个通用工程参数的名称。但是,纵行表示要改 善的参数,横行表示会恶化的参数。39×39个通用工程参 数从行、列两个纬度构成矩阵的方格共1521个,(共有 4269个解,平均每个方格有2.8个解)在其中1263个方格 中,均列有几个数字,这几个数字就是由TRIZ推出的解决 对应工程矛盾的发明原理的编码。按照编码查“40条发明 创造原理”表,即可得到该编码的实际含义。 使用者根据系统中产生矛盾的2个通用工程参数,从矛盾 矩阵表中直接查找出化解矛盾的发明原理,并使用这些原 理来解决问题。
矛盾矩阵表
不希望的結果……
要 改 變 的 特 性 … …
3 12 21 7
最常用的 創新原則
利用矛盾矩阵解决问题
问题:常规的扳手,为拧开生锈的螺母非 常困难,还经常损坏螺母。
解决这个问题有三个答案: 1)提高制造精度,使扳手内侧 和螺母侧面较好吻合; 2)允许扳手的侧面做自我调整, 使其与螺母的侧面相符; 3)使用软一些材料做扳手,以 使 不损坏螺母。 上述三个答案中的第一个是最 切实际的。但如果制造精度越 高,工艺性则越差。
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39项技术参数
01、运动物体的重量
02、静止物体的重量
03、运动物体的长度
04、静止物体的长度
05、运动物体的面积
06、静止物体的面积
07、运动物体的体积
08、静止物体的体积
09、速度
10、力
11、应力或压力
12、形状
13、结构的稳定性
14、强度15、运动物体作用时间
16、静止物体作用时间
17、温度
18、光照度
19、运动物体的能量
20、静止物体的能量
21、功率
22、能量损失
23、物质损失
24、信息损失
25、时间损失
26、物质或事物的数量
27、可靠性
28、测试精度
29、制造精度
30、物体外部有害因素作用的敏感性
31、物体产生的有害因素
32、可制造性
33、可操作性
34、可维修性
35、适应性及多用性
36、装置的复杂性
37、监控与测试的困难程度
38、自动化程度
39、生产率。