阿奇舒勒矛盾矩阵
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。
阿奇舒勒矛盾矩阵表及40个发明原理
阿奇舒勒矛盾矩阵表40个发明原理1 分割1)火车车厢之间是单独的个体,可调整车厢的数量2)圆珠笔的笔心与笔套是两个可分的部分,笔心可以换3)电风扇的三片叶片是三个独立的个体,可拆卸4)田地里的浇水水管系统,每一段用一个接头连接。
5)自行车、摩托车等的链条是一环一环相接的,每环都是可以取下来的2 分离1)石油加工中,将一些油渣或其他有害物质提炼分离,已获得精度较高的汽油或柴油。
2)子弹发出后,弹芯与弹壳分离3)电脑键盘与鼠标分开,为的是方便人们跟好的操作4)火箭在冲出大气层的过程中将已经燃完燃料的部分解体分离5)现在用在建筑中的隔音材料将噪音吸收或隔离,从而使噪音被分离出我们所处的环境3 局部质量1)锤子的一边做成平的一边做成扁的,增加了锤子的切削功能(采石场专用锤)。
2)自动笔。
将笔心上作一对耳朵,再加一根弹簧。
3)电钻的钻头作成螺旋状,增加了打孔时的稳定性,防止打滑4)三键模式的电脑鼠标,改变了原先单键的麻烦与不便。
5)改变杯子的开口,在上面做一个切口,可以最大程度的防止在倒水时泄漏(暖瓶外皮的口也是这样的)4 不对称1)衣服上的拉链,一边又拉头另一边没有。
2)电风扇的叶片3)有天线的手机不对称4)大刀从侧面来看是不对称的5)眼镜的两个镜片因人眼近视程度不同,镜片度数不同5 合并1)将火车每个车厢合并在一起,增加载客。
2)电话的话筒与听筒合并在一个盒子里,可以方便人们打电话时可以腾出一只手来干别的事情。
3)农场里喂养牲畜的食槽连在一起,可以节省喂食的时间,提高效率。
4)将室内的多个等串联在一起,共用一个开关。
5)凳子上加一个靠背,两者合并成为椅子6 多用性1)键盘可以用来打字,也可以用来打游戏。
2)多功能手机3)瑞士军刀(最多的功能可到五十多种)4) mp3既可以听歌,也可以存储资料.5) 现在的打印机集打印复印于一体7 套装1)墨水、笔心、笔套套在一起2)电视机的室内天线3) 雨伞的伞柄4)保温杯、暖瓶也是套装原理制成的5)消防车和起重机8 质量补偿1)气垫船,内充空气,使船漂浮。
TRIZ-阿奇舒勒矛盾矩阵
改善的参数
恶化的参数
运动 物体 的重 量 1
静止 物体 的重 量 2
运动 物体 的长 度 3பைடு நூலகம்
15,8, 29,34
静止 物体 的长 度 4
10,1, 29,35
运动 物体 的面 积 5
29,17, 38,34
静止 物体 的面 积 6
35,30, 13,2
运动 物体 的体 积 7
29,2, 40,28
14
28,27, 18,40 28,2, 10,27 8,35, 29,34 15,14, 28,26 3,15, 40,14 40 9,14, 15,7 9,14, 17,15 8,3, 26,14 35,10, 14,27 9,18, 3,40 30,14, 10,40 17, 9,15
15
5,34, 31,35
8,36, 38,31 15,6, 19,28 35,6, 23,40 10, 24,35 10,20, 37,35 35,6, 18,31 3,8, 10,40 32,35, 26,28 28,32, 13,18 22,21, 27,39 19,22, 15,39 28,29, 15,16 25,2, 13,15 2,27, 35,11 1,6, 15,8 26,30, 34,36 27,26, 28,13 28,26, 18,35 35,26, 24,37 36,22, 6,38 19, 1,32 12,18, 28,31 2,28, 13,38 8,1,37,1 8 10,36, 37,40 8,10, 29,40 21,35, 2,39 1,8, 40,15 19,5, 34,31 2,26, 29,40 35,10, 19,14 2,17, 29,4 30,2, 14,18 8,15, 29,34 35,28, 40,29
TRIZ的九大经典理论体系
TRIZ的九大经典理论体系TRIZ理论包含着许多系统、科学而又富有可操作性的创造性思维方法和发明问题的分析方法。
经过半个多世纪的发展,TRIZ理论已经成为一套解决新产品开发实际问题的成熟的九大经典理论体系。
TRIZ解决问题过程中,将问题的通解具体化是一个难点,这需要有深厚的领域背景知识。
TRIZ理论认为,一个成功的设计可由如下公式描述:S=Pc×Pkn×(1+M)×(1+T)其中:S——成功的设计;Pc——个人解决问题的能力;Pkn——领域知识的水平与经验;M——TRIZ方法论与哲学思想的运用;T——TRIZ工具的运用。
在公式中,Pc和Pkn 都与领域知识有关。
因此,尽管TRIZ理论的创始人阿奇舒勒否认了经验知识在TRIZ 理论中的重要性,但从上述公式可以看出经验知识依然对TRIZ理论的应用构成了重要的支持。
所以,在TRIZ 理论中融入经验思维模式,应是TRIZ理论在应用中的一个发展方向。
(一)TRIZ的技术系统八大进化法则。
阿奇舒勒的技术系统进化论可与达尔文生物进化论和斯宾塞的社会达尔文主义齐肩,称为三大进化论。
TRIZ的技术系统八大进化法则分别是:1、技术系统的S曲线进化法则;2、提高理想度法则;3、子系统的不均衡进化法则;4、动态性和可控性进化法则;5、增加集成度再进行简化法则;6、子系统协调性进化法则;7、向微观级和场的应用进化法则;8、减少人工进入的进化法则。
技术系统的这八大进化法则可应用于产生市场需求、定性技术预测、产生新技术、专利布局和选择企业战略制定的时机等。
它可用来解决难题,预测技术系统,产生并加强创造性问题的解决工具。
(二)最终理想解(IFR)。
TRIZ理论在解决问题之初,首先抛开各种客观限制条件,通过理想化来定义问题的最终理想解(ideal final result,IFR),以明确理想解所在的方向和位置,保证在问题解决过程中沿着此目标前进并获得最终理想解,从而避免了传统创新涉及方法中缺乏目标的弊端,提升了创新设计的效率。
阿奇舒勒矛盾矩阵
参数变差了,这些变差的工程参数称为恶化的参数。
•
欲改善的参数与欲恶化的参数就构成了技术系统内部的矛盾,TRIZ理论就是克服
这些矛盾,从而推进系统向理想化进化的。
H
17
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——通用工 程参数分类
创• 新例思5维-方1 法法兰连接的工程参数确定
•
两段管道的接口处,经常会用到法兰连接。因为维修时法兰
•
能量也包括电能、热能及核能等。
• 21)功率
•
单位时间内所作的功,即利用能量的速度。
• 22)能量损失
•
作无用功的能量。
•
为了减少能量损失,需要不同的技术来改善能量的利用。
• 23)物质损失
•
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。 ,
• 24)信息损失
•
部分或全部、永久或临时的数据损失。
•
中等级别的需要人工编程、人工观察正在进行的操作、改变正在进
行的操作及重新编程。
• 39)生产率
•
指单位时间内所完成的功能或操作数。
H
13
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创• 新两思个维术方语法
•
39个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary
•
H
4
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创• 新2思、维如方何法将具体的问题转化并表达为TRIZ问题呢? • TRIZ理论中的一个方法是使用通用工程参数来进行问题的表达,通用工程参数是连接
具体问题与TRIZ理论的桥梁,是开启问题之门的第一把“金钥匙”。
TRIZ矛盾矩阵新版48个参数
1970与2019矛盾矩阵表的比较
• 2019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; • 2019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2019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2019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2019矛盾矩阵表中,有待进一步研究 完善。
29. .噪音:涉及到物理噪音或噪音数据有关。例如标准、频率和音色等 的参数
30.有害的散发:一个系统或物体产生任何形式的污染物或向环境扩散。
31(31)有害的副作用(物体产生的有害因素) :造成系统效应或完 成功能质量降低的有害因素。这些有害因素来自物体或系统操作的一 部分而产生的。
32(35)适应性:系统或物体应对外部变化的能力,或在各种外部影响 下发挥功能的能力。
用力与距离的乘积,包括消耗超系统提供的能量。 18(21)功率:单位时间内所做的功或消耗的能量,即利用能量的速度 19(11)张力/压力(应力或压强):作用在物体单位面积上的力。 20(14)强度:物体抵抗外力而使其本身不被破坏(分裂)的能力。 21(13)结构的稳定性:系统的完整性及系统组成部分之间的关系。整个物体或系统
0439个工程参数及阿奇舒勒矛盾矩阵(精)
物理矛盾TRIZ理论中,当系统要求一个参数向相反方向变化时,就构成了物理矛盾,例如,系统要求温度既要升高,也要降低;质量既要增大,也要减小;缝隙既要窄,也要宽等。
这种矛盾的说法看起来也许会觉得荒唐,但事实上在多数工作中都存在这样的矛盾。
例:现在手机制造要求整体体积设计得越小越好,便于携带,同时又要求显示屏和键盘设计得越大越好,便于观看和操作,所以对手机的体积设计要求具有大、小两个方面的趋势,这就是手机设计的物理矛盾。
常见的物理矛盾物理矛盾一般来说有2种表现:一是系统中有害性能降低的同时导致该子系统中有用性能的降低。
二是系统中有用性能增强的同时导致该子系统中有害性能的增强。
技术矛盾所谓的技术矛盾就是由系统中2个因素导致的,这2个参数相互促进、相互制约。
TRIZ将导致技术矛盾的因素总结成通用参数。
TRIZ的发明者阿奇舒勒通过对大量发明专利的研究,总结出工程领域内常用的表述系统性能的39个通用参数,通用参数一般是物理、几何和技术性能的参数。
尽管现在有很多对这些参数的补充研究,并将个数提高到了50多个,但在这里我们仍然只介绍核心的这39个参数。
39个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary objects)2个术语,运动物体是指自身或借助于外力可在一定的空间内运动的物体;静止物体是指自身或借助于外力都不能使其在空间内运动的物体。
以下给出39个通用参数的含义:(1)运动物体的重量是指在重力场中运动物体多受到的重力。
如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
(2)静止物体的重量是指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。
(3)运动物体的长度是指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。
(4)静止物体的长度是指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。
(5)运动物体的面积是指运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
阿奇舒勒矛盾矩阵
-
32,3,27
-
8,15,35
16,26,21, 23,14,25 2 36,37 -
12,2,29
19,13,17, 28,35,6,1 5,19,9,35 24 8 27,4,29,1 8 35 -
-
-
-
-
-
30,6,25
15,35,2
26,2,36,3 29,14,2,4 35,32,15, 19,35,10, 22,10,35 26,10,28 5 0 31 38 36,38 14,2,39,6 26 -
-
2,36,18,3 13,28,15, 7 12 35,24 6,35,36
-
36,35,21
﹢
19,3,27
-
7,2,35
35,15,34, 35,10,37, 34,15,10, 18 40 14 2,35,40
30,14,10, 14,26,9,2 40 5 17,9,15
-
34,28,35, 33,15,28, 10,35,21, 40 18 16
27,3,10
﹢
-
35,34,38
-
-
-
39,3,35,2 3 1,35,32
-
-
﹢
35,6,4
2,28,36,3 35,10,3,2 35,39,19, 14,22,19, 0 1, 2 32 10,13,19 26,19,6 32,30
10,30,22, 19,18,36, 19,13,39 40 40 35,19 2,19,6 -
8
9
10
11
12
13
14
15
16
静止物体 的体积 ﹣
阿奇舒勒矛盾矩阵解决技术矛盾的步骤
阿奇舒勒矛盾矩阵解决技术矛盾的步骤咱们今天来唠唠阿奇舒勒矛盾矩阵解决技术矛盾这事儿。
你知道吗,这就好比你要出门旅行,但是行李又想带得多,又想轻便,这就是个矛盾。
技术里也到处都是这样的矛盾。
那阿奇舒勒矛盾矩阵就像是个智慧的老导游,能给你指条明路。
要想用这个矩阵解决问题,得先把矛盾给找出来。
这可不是随随便便就能行的。
比如说,你在设计一个汽车发动机,想要它动力强,可动力强了往往油耗就高,这就是一对矛盾。
就像你想让马跑得快,又不想让它多吃草一样,哪有这么美的事儿呢?这时候你就得把这两个互相矛盾的因素给明确了,一个是动力,一个是油耗。
找出矛盾之后呢,你得把这两个因素对应到阿奇舒勒矛盾矩阵里的通用工程参数里去。
这就有点像给人找座位,每个因素都有它自己该坐的地方。
这一步可不能马虎,要是找错了座位,那后面可就全乱套了。
你得对这些通用工程参数有个比较清楚的了解,就像你要了解不同的交通工具都有啥特点一样。
比如说,动力可能对应着能量的利用效率之类的参数,油耗呢可能对应着物质的消耗参数。
然后啊,你就在矛盾矩阵里找到这两个参数对应的那个格子。
这个格子就像是一个藏着宝藏线索的地方。
这个格子里会给你一些发明原理的提示。
这些发明原理可都是解决问题的法宝啊。
就好比你在一个迷宫里,这个格子就是那个给你指方向的小箭头。
得到这些发明原理之后呢,你可不能干瞪眼,得把这些原理用到实际的问题解决当中去。
这就像是你得到了一本武功秘籍,你得照着练才能变得厉害。
比如说,其中一个发明原理可能是分离原理,那你就得想想在发动机设计里,能不能把某些部件或者功能给分离开来,让动力变强的同时油耗还能降下来。
也许你可以把发动机的燃烧系统和其他系统做一些特殊的分离设计,就像把一间大房子隔成几个小房间,每个房间有不同的功能,这样既能提高效率又能减少不必要的消耗。
有时候啊,可能这些发明原理不是一下子就能让你找到完美的解决方案。
这时候你可不能灰心丧气啊,得像个探险家一样,不断地尝试,不断地调整。
阿奇舒勒矛盾矩阵表
你想削弱 的参数 你想改善 的参数 运动物体的 重量 静止物体的 重量 运动问题的 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 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 可靠性 测试精度 制造精度 物体外部有 害因素作用 的敏感性 物体产生的 有害因素 可制造性 可操作性 可维修性 适应性及多 用性 装置的复杂 性 监控与测试 的困难程度 自动化程度 生产率 运动物 静止物 运动问 静止物 运动物 静止物 运动物 静止物 体的重 体的重 题的长 体的长 体的面 体的面 体的体 体的体 速度 量 量 度 度 积 积 积 积 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2,17,2 9,4 2,26,2 9,40 2,28,1 3,38 8,1,37 ,18 10,36, 37,40 8,10,2 9,40 21,35, 2,39 1,8,40 ,15 19,5,3 4,31 + 8,1,29 ,34 2 + 35,28, 40,29 30,2,1 4,18 3 15,8,2 9,34 + 14,15, 18,4 1,7,4, 35 4 10,1,2 9,35 + 26,7,9 ,39 35,8,2 ,14 28,10 35,1,1 4,16 13,14, 10,7 37 15,14, 28,26 5 29,17, 38,34 15,17, 4 +
TRIZ阿奇舒勒的技术矛盾矩阵(excel版)
5,35,14,2 7,17,4,35 35,8,2,14 7,14,17,4
速度 劲 压强 2,8,15,3 8,10,18 10,36,37,4 8 ,37 0 8,10,19 13,29,10,1 ,35 8 13,4,8 17,10,4 1,8,35 28,10 1,14,35
1,7,4,17 35,8,2,14 29,30,34 19,10,15 10,15,36,28 5,34,4,10 2,11,13 3,34,40,29 3,17,19 39 9,40,28 1,18,36,37 10,15,36,37 7,29,34 15,9,16,37 6,35,10 4,14,15,22 28,10,19,39 10,15,14,7 10,2,19,30 35,34,38 3,35,39,18 19,32,26 15,19,25 35,38 34,39,40,18 2,13,10 35,13,18 35,6,4 2,36,18,37 35,24 7,2,35 34,28,35,40 9,14,17,15
19,38 15,26,17,30 35,2,10,31 30,26 26,4,5,16 15,14,29 17,10,14,16 26,28,32,3
17,32,13,38 17,7,30,18 10,18,39,31 30,16 10,35,17,4 2,18,40,4 32,35,40,4 26,28,32,3
Page 1
阿奇舒勒39阶矛盾矩阵
制造精度 抗挠动性 物体产生的有害因素 可制造性 可操作性 可维修性 兼容性 装置的复杂性 监测难度 自动化 生产率
28,32,13,18 22,21,27,39 19,22,15,39 28,29,15,16 25,2,13,15 2,27,35,11 1,6,15,8 26,30,34,36 27,26,28,13 28,26,18,35 35,26,24,37
阿奇舒勒矛盾矩阵表(完全修改后正确版本)
你想削弱 的参数 你想改善 的参数 运动物体的 重量 静止物体的 重量 运动问题的 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 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 可靠性 测试精度 制造精度 物体外部有 害因素作用 的敏感性 物体产生的 有害因素 可制造性 可操作性 可维修性 适应性及多 用性 装置的复杂 性 监控与测试 的困难程度 自动化程度 生产率 运动物 静止物 运动问 静止物 运动物 静止物 运动物 静止物 体的重 体的重 题的长 体的长 体的面 体的面 体的体 体的体 速度 量 量 度 度 积 积 积 积 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2,17,2 9,4 2,26,2 9,40 2,28,1 3,38 8,1,37 ,18 10,36, 37,40 8,10,2 9,40 21,35, 2,39 1,8,40 ,15 19,5,3 4,31 + 8,15,2 9,34 2 + 35,28, 40,29 30,2,1 4,18 3 15,8,2 9,34 + 14,15, 18,4 1,7,4, 35 4 10,1,2 9,35 + 26,7,9 ,39 35,8,2 ,14 28,10 35,1,1 4,16 13,14, 10,7 37 15,14, 28,26 5 29,17, 38,34 15,17, 4 +
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。
Altshuller的矛盾矩阵39个特点
术语)
量, 等。
19 对 能量 的 用 途由 物件容量的措施为完成工作。在古典技工, 能量是力量时间距离产品。
移动对象
这包括对能量的用途由超级系统提供(譬如电能或热。) 能量要求做一
个特殊工 作。
20 对 能量 的 用 途由 同样 固定式对 象
21 力量* (专科术语) 工作进行的时间率。对能量的用途的率。
15 行 动的 期 间 由行 时间, 对象可能进行行动。产品使用期限。平均故障间隔时间是行动
动
的期间的措施。并且, 耐久性。
对象
16 行 动的 期 间 由一 同样。 个固பைடு நூலகம்式 对象
17 温度
对象或系统的热量情况。宽松地包括其它热量参量, 譬如热容量, 影响 变化率温 度的。
18 照明强度* (专科 轻的涨潮每单位区间, 还任何系统的其它照明特征譬如亮光, 轻的质
矛盾矩阵的 39 个特点的解释
不。 标题
解释
移动的对 象
可能容易地改变立场在空间, 或者独自的对象, 或由于外力。车和对象 被设计是 便携式 的是这 类的基 本的成 员。
固定式对 象。
不改变立场在空间, 或者独自的对象, 或由于外力。考虑下对象被使用 的条件在 。
1
重量移动的对象 对象的大量, 在一个引力场。身体施加在它的支持或悬浮的力量。
11 重音或压力
每单位面积作用力。并且, 紧张。
12 形状
外在等高, 系统的出现。
13 对 象的 构 成 的稳 系统的囫囵或正直; 系统的构成元素的关系。穿戴、化工分解, 和拆卸
定
是在稳定 的所有 减退。 增长的 熵是越 来越少 的稳定 。
14 力量
对象能抵 抗改变 以回应 力量的 程度。 对打破 的抵抗 。
阿奇舒勒矛盾矩阵课件
阿奇舒勒矛盾矩阵的局限性
复杂性 适用范围 主观性
阿奇舒勒矛盾矩阵的未来发展
智能化应用 跨学科应用 扩展理论体系
THANKS
感谢观看
03
矛盾矩阵应用方法
确定问题
明确问题背景
确定关键问题 定义问题目标
构建矛盾矩 阵
01
02
列出所有已知条件
识别矛盾关系
03 构建矛盾矩阵
解决方案分析
分析矛盾矩阵
提出解决方案
评估解决方案
04
案例分析
案例一:产品设计中的矛盾问题
总结词
功能与成本的权衡
详细描述
在产品设计过程中,常常面临功能与成本的矛盾。增加功能可能导致成本上升, 而降低成本可能牺牲某些功能。阿奇舒勒矛盾矩阵可以帮助解决这一矛盾,通过 寻找最佳的平衡点,实现产品的高性能和低成本。
05
总结与展望
阿奇舒勒矛盾矩阵的贡献
创新性
阿奇舒勒矛盾矩阵提供了一种系 统化的方法,用于识别和解决产 品设计中的冲突,这种方法在许
多领域都有广泛的应用。
实用性
该矩阵为设计师和工程师提供了 一个实用的工具,可以帮助他们 在早期阶段发现和解决潜在的设 计问题,从而提高产品的质量和
可靠性。
教育价值
阿奇舒勒矛盾矩阵有助于培养学 生的创新思维和解决问题的能力,
矛盾矩阵的构建
01
确定问题中的矛盾
02
定义参数和性能指标03源自构建矛盾矩阵矛盾矩阵的解读
分析矛盾矩阵
提出解决方案
通过分析矛盾矩阵,可以发现不同参 数之间的冲突和依赖关系。
针对识别出的关键矛盾,利用已知的 原理和知识库提出解决方案,这些解 决方案旨在消除或缓解这些矛盾。
【实用】矛盾矩阵PPT文档
一(2试) 从用(问了3题。) 中在找矛出被盾恶化矩的阵参数左B。第一列中,找到要改善的参数A;在矛盾矩阵的第一行中,找到 被恶化的参数B; 于于是是, ,从阿阿奇奇改舒舒善勒勒将将的4400参个个发发数明明原原A理理所与与33在99个个的通通用用位工工置程程参参向数数相相右结结作合合,,平建建立立行了了线矛矛盾盾,矩矩阵阵从((恶又又称称化3399的XX3399参矛矛盾盾数矩矩B阵阵))所在的 位置向下作垂直线,位于这两
创新方法与训练
技术矛盾与矛盾矩阵
天津轻工职业技术学院
目录
CONTENTS
01
技术矛盾
02
39个通用工程参数
03
矛盾矩阵
04
利用矛盾矩阵求阵
通过对大量专利的研究,阿奇舒勒发现了一种现象,即针 对某一对由两个通用工程参 数所确定的技术矛盾来说,40 个发明原理中的某一个或某几个发明原理被使用的次数要 明显比其他发明原理多,换句话说,一个发明原理对于不 同的技术矛盾的有效性是不同 的。如果能够将发明原理与 技术矛盾之间的这种对应关系描述出来的话,技术人员就 可以直接使用那些对解决自己所遇到的技术矛盾最有效的 发明原理,而不用将40个发明原 理进行逐一试用了。于是, 阿奇舒勒将40个发明原理与39个通用工程参数相结合,建 立了矛盾矩阵(又称39X39矛盾矩阵)
阿奇舒勒矛盾矩阵课件
功能与成本
阿奇舒勒矛盾矩阵有助于在产品设计阶段识别和解决功能与成本之间的矛盾,实现产品性能与成本的平衡。
用户体验与设计
通过分析用户需求与产品设计的矛盾,阿奇舒勒矛盾矩阵有助于提升产品用户体验和设计水平。
创新与市场需求
阿奇舒勒矛盾矩阵有助于在产品创新和市场需求的矛盾中寻找平衡点,实现产品的市场成功。
资源分配
在项目管理过程中,阿奇舒勒矛盾矩阵有助于优化资源分配,解决资源不足与需求之间的矛盾。
风险管理与应对
阿奇舒勒矛盾矩阵可用于识别项目中的潜在风险和矛盾,制定有效的风险应对措施。
进度与质量
阿奇舒勒矛盾矩阵可用于项目管理中进度与质量的矛盾分析,确保项目按时完成且质量达标。
05
CHAPTER
阿奇舒勒矛盾矩阵的未来发展与展望
1
2
3
由于语言表达不准确或不完整导致的矛盾。
语言矛盾
由于逻辑推理错误或逻辑结构不完整导致的矛盾。
逻辑矛盾
由于事实描述不准确或事实数据不完整导致的矛盾。
事实矛盾
03
CHAPTER
阿奇舒勒矛盾矩阵的解决策略
消除法是一种直接解决阿奇舒勒矛盾矩阵中冲突的方法,通过消除产生冲突的因素来达到解决矛盾的目的。
感谢您的观看。
动态化与实时化
随着技术的发展,阿奇舒勒矛盾矩阵将更加注重动态化和实时化分析,以应对复杂多变的将在未来成为重要的决策支持工具,帮助企业和政府解决复杂的问题和挑战。
社会价值
阿奇舒勒矛盾矩阵的应用将有助于提高社会对矛盾和冲突的认识和理解,促进社会的和谐与发展。
THANKS
妥协法是通过折中或妥协的方式来解决阿奇舒勒矛盾矩阵中的冲突。
总结词
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。
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序号
名称
序号
名称
1 运动物体的重量
14 强度
27 可靠性
2 静止物体的重量
15 运动物体作用时间
28 测试精度
3 运动物体的长度
16 静止物体作用时间
29 制造精度
4 静止物体的长度
17 温度
30 物体外部有害因素作用的敏感性
5 运动物体的面积
18 光照度
31 物体产生的有害因素
6 静止物体的面积
19 运动物体的能量
• 27)可靠性
•
系统在规定的方法及状态下完成规定功能的能力。
• 28)测试精度
•
系统特征的实测值与实际值之间的误差。
•
减少误差将提高测试精度。
• 29)制造精度
•
系统或物体的实际性能与所需性能之间的误差。
• 30)物体外部有害因素作用的敏感性
11
•
物体对受外部或环境中的有害因素作用的敏感程度。
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
26 物质或事物的数量
39 生产率
6
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创新思维方法
• 3、39个通用工程参数的含义
• 1)运动物体的重量
•
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。
• 2)静止物体的重量
•
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。
32 可制造性
7 运动物体的体积
20 静止物体的能量
33 可操作性
8 静止物体的体积
21 功率
34 可维修性
9 速度
22 能量损失
35 适应性及多用性
10 力
23 物质损失36 Leabharlann 置的复杂性11 应力或压力
24 信息损失
37 监控与测试的困难程度
12 形状
25 时间损失
38 自动化程度
13 结构的稳定性
创新思维方法
• 31)物体产生的有害因素
•
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
•
物体或系统制造过程中简单、方便的程度。
• 33)可操作性
4
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创新思维方法 • 2、如何将具体的问题转化并表达为TRIZ问题呢? • TRIZ理论中的一个方法是使用通用工程参数来进行问题的表达,通用工程参数是连接
具体问题与TRIZ理论的桥梁,是开启问题之门的第一把“金钥匙”。 • 阿奇舒勒通过对大量专利的详细研究,总结提炼出工程领域内常用的表述系统性能的3
•
如影响改变温度变化速度的热容量。
• 18)光照度
•
单位面积上的光通量,系统的光照特性,
•
如亮度,光线质量。
9
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创• 新1思9)维方运法动物体的能量
•
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。
• 20)静止物体的能量
•
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。
• 21)功率
•
单位时间内所作的功,即利用能量的速度。
• 22)能量损失
•
作无用功的能量。
•
为了减少能量损失,需要不同的技术来改善能量的利用。
• 23)物质损失
•
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
3
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创新思维方法 • 1、TRIZ方法论的主要思想 • 对于一个具体问题,无法直接找到对应解,那么,先将此问题转换并表达为一个TRIZ
的问题,然后利用TRIZ体系中的理论和工具方法获得TRIZ通用解,最后将TRIZ通用解 转化为具体问题的解,并在实际问题中加以实现,最终获得问题的解决。 •
•
强度是指物体抵抗外力作用使之变化的能力。
• 15)运动物体作用时间
•
运动物体完成规定动作的时间、服务期。
•
两次误动作之间的时间也是作用时间的一种度量。
• 16)静止物体作用时间
•
静止物体完成规定动作的时间、服务期。
•
两次误动作之间的时间也是作用时间的一种度量。
• 17)温度
•
物体或系统所处的热状态,包括其他热参数,
9个通用工程参数,通用工程参数是一些物理、几何和技术性能的参数。 • 在问题的定义、分析过程中,选择39个工程参数中相适应的参数来表述系统的性能,
这样就将一个具体的问题用TRIZ的通用语言表述了出来。这是TRIZ解决问题中的路径 之一。
5
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创序新号思维方法 名称
5 阿奇舒勒矛盾矩 阵
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵
创新思维方法
• 5. 1 39个通用工程参数 • 5. 2 通用工程参数分类 • 5. 3 阿奇舒勒矛盾矩阵的组成 • 5. 4 查找阿奇舒勒矛盾矩阵 • 5. 5 应用阿奇舒勒矛盾矩阵的步骤 • 5. 6 综合应用实例
2
• 5. 1 39个通用工程参数
在TRIZ中,力是试图改变物体状态的任何作用。
• 11)应力或压力
•
单位面积上的力。
• 12)形状
•
物体外部轮廓,或系统的外貌。 8
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创• 新1思3)维方结法构的稳定性
•
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。
• 14)强度
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创新思维方法
• 7)运动物体的体积
•
运动物体所占有的空间体积。
• 8)静止物体的体积
•
静止物体所占有的空间体积。
• 9)速度
•
物体的运动速度、过程或活动与时间之比。
• 10)力
•
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;
•
• 3)运动物体的长度
•
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。
• 4)静止物体的长度
•
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。
• 5)运动物体的面积
•
运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
• 6)静止物体的面积
•
静止物体内部或外部所具有的表面或部7分表面的面积。
。,
• 24)信息损失
10
•
部分或全部、永久或临时的数据损失。
第5 章 阿奇舒勒矛盾矩阵——39个通 用工程参数
创新思维方法
• 25)时间损失
•
时间是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。
• 26)物质或事物的数量
•
材料、部件及子系统等的数量,
•
它们可以被部分或全部、临时或永久的被改变。