TRIZ 技术矛盾
TRIZ法技术矛盾
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
2静止物体重量
8,15 29,34
+
3运动物体长度
35,28 40,29
+
4静止物体长度 2,17 29,4
14,15 18,4
+
5运动物体面积
-
-
+
33 可操作性
25,2 15,13
35,26 24,37
6,13 1,25
28,27 15,3
1,17 13,12
18,4 28,38
30,7 14,26
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。
9
提取技术矛盾对的例子:射击场打 扫
在射击运动员的训练中需要有供练习的靶标, 当运动员击中靶标后,靶标破裂成大量的碎片 落到地面上,难以打扫。这个问题的技术矛盾 初始可表述为:具有一定体积的飞行靶标对射 击运动员的训练是必要的,但靶标碎片又将地 面弄脏乱。 改善的通用工程参数是:希望增大靶标体积 (序号7运动物体的体积);恶化的通用工程 参数是:靶标碎片对地面产生作用(序号31物 体产生的有害因素)的矛盾。 因此本例子的技术矛盾是:“运动物体的体积 VS物体产生的有害因素”。
如何运用TRIZ创新原理解决技术矛盾?
如何运用TRIZ创新原理解决技术矛盾?在追求技术突破的过程中,不可避免地会遇到各种技术矛盾,这些矛盾往往成为制约创新步伐的瓶颈。
TRIZ作为一种系统化的创新方法论,为我们提供了一种科学、高效的途径来解决这些技术难题。
具体步骤如深圳天行健企业管理咨询公司下文所述:一、确定技术矛盾1. 首先,要明确技术系统中存在的问题。
例如,在汽车设计中,我们希望提高汽车的速度(这是一个我们追求的改进特性),但同时可能会导致油耗增加(这是一个恶化的特性),这就构成了一对技术矛盾。
2. 对问题进行准确的描述和分析,确定哪些参数需要改进,哪些参数会因此受到负面影响。
可以通过功能分析等方法,将技术系统分解为各个组件及其功能,以便更清晰地识别矛盾。
二、查找TRIZ矛盾矩阵1. TRIZ矛盾矩阵是解决技术矛盾的重要工具。
它将工程中经常遇到的技术矛盾进行了归纳和总结,并给出了相应的创新原理推荐。
2. 以刚才汽车速度与油耗的矛盾为例,我们查找矛盾矩阵。
速度相关的参数可能对应“运动物体的速度”这一行,油耗相关的参数可能对应“能量损失”这一列。
在矛盾矩阵中找到这一行列的交叉点,会得到一组推荐的创新原理编号。
三、应用创新原理1. 根据矛盾矩阵得到的创新原理编号,查找对应的创新原理并理解其含义。
例如,可能得到的创新原理有“分割”“局部质量”等。
- “分割”原理:可以考虑将汽车的某些部件进行分割设计。
比如将车身设计成可调节的空气动力学模块,在高速行驶时调整为低风阻形态以提高速度,在低速行驶时调整为其他形态以减少不必要的重量和空气阻力,这样可能在一定程度上平衡速度和油耗的矛盾。
- “局部质量”原理:针对汽车的不同部位采用不同的材料和设计,以满足速度和油耗的不同要求。
例如,在汽车的前脸等关键部位采用更轻质且高强度的材料,减少整车重量从而降低油耗,同时又不影响高速行驶时的稳定性和安全性。
2. 对每个创新原理进行深入思考和尝试,结合实际技术系统的特点,探索多种可能的解决方案。
triz 11个矛盾分离方法
triz 11个矛盾分离方法1.专注于提高产品的质量,但忽视了成本的控制。
2.追求创新,但又保持原有的经验。
3.寻求增加生产产量,但不考虑资源的限制。
4.希望减少产品的重量,但又希望增加产品的稳定性。
5.追求高性能,但又希望延长产品的使用寿命。
6.希望减少能源消耗,但又追求提高生产效率。
7.保持产品的标准化,但又希望产品能够定制化。
8.追求产品的多功能性,但又希望产品简化。
9.寻求降低成本,但不想失去产品的品质。
10.希望提高产品的安全性,但又不愿增加成本。
11.追求产品的环保性,但又不想影响产品的性能。
1. Focus on improving product quality, but neglect cost control.2. Pursue innovation, while maintaining existing experience.3. Seek to increase production output, but do not consider resource constraints.4. Want to reduce the weight of the product, but also want to increase its stability.5. Pursue high performance, while also wanting to extend the product's lifespan.6. Want to reduce energy consumption, but also seeking to improve production efficiency.7. Maintain product standardization, but also want products to be customizable.8. Pursue product versatility, but also want to simplify the product.9. Seek to reduce costs, but do not want to compromise product quality.10. Want to improve product safety, without increasing costs.11. Pursue product environmental friendliness, but do not want to affect product performance.。
triz解决物理矛盾的方法
triz解决物理矛盾的方法物理矛盾,乍一听是不是觉得挺复杂?它就是我们生活中常见的一些“问题”,两方看起来互相冲突,怎么解决呢?举个例子:你想要一台手机又薄又轻,但又希望电池超耐用,能放个十年八年不充电。
听着是不是很心酸?这就是典型的物理矛盾。
你想让手机又薄又轻,结果就只能牺牲电池的容量,反之,如果要电池大,手机就得变得又厚又重。
这种问题,简直让人头疼。
怎么破局呢?这时候,TRIZ就出场了。
TRIZ,什么鬼?别着急,别被这个名字吓到,它其实就是一套“解决问题”的工具,听起来像什么高大上的东西,但实际应用起来,倒是特别简单。
它的核心思想是:通过分析矛盾,找到解决方法。
你看,这不是很像我们生活中的“避重就轻”,而且TRIZ的重点就是要找到那些看起来不可能解决的矛盾点,然后巧妙地绕过去。
就像一场智力游戏,既考验脑袋,也能让你在日常生活中灵活应对。
我们说的“物理矛盾”,其实是指两种互相抵触的物理要求。
例如上面提到的,手机又轻又薄与电池续航之间的矛盾。
再比如,想要一台电视屏幕又大又清晰,又不能把家里的客厅塞得满满的。
这些看似不能同时满足的需求,其实通过TRIZ,能找到一些巧妙的解决办法。
你要知道,TRIZ的厉害之处就在于,它能让你跳出传统思维的框框,找到别人想不到的办法。
TRIZ的思路非常简单,重点就在于“分开看”这些矛盾。
如果你把问题拆开来看,就不再觉得束手无策了。
比如,咱们以手机为例,如果单纯从外形上要求薄,电池本身不能占用太多空间,这不就是物理矛盾吗?可是,如果你能把电池分成几个小单元,分布在手机的不同位置,或许能在不影响外形的情况下解决这个问题。
你看,这样不就打破了传统“要么大,要么小”的困境了吗?不然,这种矛盾早就“卡死”了。
TRIZ教的就是这样“打破常规”的思维。
然后,TRIZ还有个很牛的地方,那就是它通过“矛盾矩阵”帮助我们找到不同的解决方案。
矩阵的意思,简单说就是“列个表格”,把可能的矛盾关系列出来。
《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)技术矛盾与创新原理
ARIZ
矛盾矩阵表 分离原理 知识效应库 76个标准解 创新原理 创新原理 科学效应
通过本讲学习可以掌握以下内容:
1、什么是技术矛盾? 2、解决技术矛盾的40个创新原理是什么? 3、矛盾矩阵表如何使用? 4、怎样定义技术矛盾,并通过创新原理产生
有用的方案?
目录
一、关于矛盾 二、39个通用工程参数 三、40个创新原理 四、矛盾矩阵表的使用 五、技术矛盾案例详解
22
能量损失
做无用功消耗的能量。减少能量损失有时需要应用不同的技术来提升能 量利用率
23
物质损失
部分或全部,永久或临时,物体材料、物质、部件或者子系统的损失
部分或全部,永久或临时,系统数据的损失,后者系统获取数据的损失,
24
信息损失
经常也包括气味、材质等感性数据
2.3、39个通用工程参数的定义
25
12.形状 13.稳定性
14.强度 15.运动物体的作用时间 16.静止物体的作用时间 17.温度 18.照度 19.运动物体的能量消耗 20.静止物体的能量消耗 21.功率 22.能量损失 23.物质损失 24.信息损失
25.时间损失 26.物质的量
27.可靠性 28.测量精度 29.制造精度 30.作用于物体的有害因素 31.物体产生的有害因素 32.可制造性 33.操作流程的方便性 34.可维修性 35.适应性,通用性 36.系统的复杂性 37.控制和测量的复杂性
TRIZ的解题流程
工具
TRIZ一般的问题 (基本的专有名词)
抽象
具体 发明问题
试错
TRIZ 一般的解决方法
类比
解决具体 问题的方法
2.1、TRIZ解决技术矛盾的流程
对技术矛盾“刀的锋利程度和刀刃的强度”进行TRIZ求解分析
一、日常生活和科学研究中的技术矛盾与物理矛盾1.技术矛盾①刀的锋利程度和刀刃的强度:一般刀越锋利,刀刃就越薄,但这样就会造成刀刃容易缺口或弯曲,导致锋利度下降。
②保存蛋白是否加甘油:保存蛋白石加甘油能够减少蛋白质的降解量,但是由于有甘油的存在,影响蛋白质的生化活性。
2.物理矛盾①水杯在不同室温的保温要求:在炎热的时候,我们希望水杯中的开水能够快速冷却,在寒冷的时候,我们希望水杯中的热水保温。
②蛋白相互作用是否需要NaCl:在做蛋白质相互作用研究中,有些蛋白作用体系中需要存在NaCl,而有些蛋白反应过程中,NaCl会抑制蛋白的相互作用。
而NaCl有时也能用于反应过后的除杂。
二、对技术矛盾“刀的锋利程度和刀刃的强度”进行TRIZ求解分析。
1.技术系统名称:刀刃锋利度系统2.技术系统功能:进行物质切割3.技术系统分解①系统部件:刀刃锋利度,刀刃本身性质,刀刃缺口,使用方式②子系统:该系统可分为4个子系统。
子系统物-场模型如图所示。
A.S1=刀刃锋利度;S2=刀刃本身性质;F=使用方式B.S1=刀刃锋利度;S2=刀刃本身性质;S3=刀刃缺口C.S1=刀刃锋利度;S2=刀刃缺口;F=使用方式D.S1=刀刃缺口;S2=刀刃性质;F=使用方式4.关键子系统的确认由于要确认刀刃锋利度与刀刃强度的影响,因此A、B、C、D均为重要子系统,而A、D为关键子系统。
子系统A拟解决方式:a、刀刃使用高材质b、合理的使用方式子系统D拟解决方式:a、刀刃使用高材质b、合理的使用方式5.技术矛盾描述:当刀刃越锋利时,刀刃越容易损坏。
6.技术系统应该改善的特性以及对应的工程参数。
⑴应用系统应该改善的特性的物理描述:锋利的刀刃变得不容易损坏。
7.技术系统被恶化的特征及其工程参数⑴分析:通过改善刀刃性质比如材质时,会增加刀的成本。
通过改善使用方式会增加刀的保养与使用时间。
⑵工程参数:刀的成本8.利用阿奇舒勒矛盾矩阵查找解决技术矛盾的发明原理。
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物理矛盾分离原理
triz物理矛盾分离原理1. 什么是TRIZ物理矛盾分离原理在生活中,常常会遇到一些矛盾,比如说你想吃蛋糕,但又怕长胖,这种心态真是让人苦恼呀!这时候,TRIZ的物理矛盾分离原理就像一位智者,帮你找到解决的钥匙。
简单来说,这个原理就是把矛盾的各个部分“拆开”,分别处理,从而找到更好的解决方案。
就像煮火锅,先把底料和配菜分开,才不会让汤底变得杂乱无章。
1.1 原理的由来TRIZ,这个名字听起来有点高深,但其实是个很实用的工具。
它是由一位叫阿尔图尔·金茨堡的俄罗斯人提出的。
他可真是个“脑袋瓜”灵活的人,经过长期的观察和研究,发现了许多创新的规律和原理。
可以说,他就是把创新变成了一门科学!所以,当你面临技术难题时,试试用TRIZ的办法,说不定能豁然开朗。
1.2 日常生活中的应用想象一下,你家里的小狗又在沙发上撒野了,你想教育它,但又不想伤害它的自尊心。
此时,你可以用分离原理!你可以把“教训”和“狗狗的感受”分开来考虑。
也许你可以用积极的奖励来引导它,而不是直接训斥。
这样一来,狗狗也乐意配合,真是一举两得。
2. 如何运用物理矛盾分离原理好,咱们说完了理论,接下来就来聊聊怎么实际运用这个原理。
其实,运用这个原理的关键就是要有“拆”的意识。
想象一下,拆乐高玩具,先把大块的拆开,再慢慢研究每一小块的作用,那样才能组合得更好。
2.1 分析矛盾第一步,找到矛盾。
比如说,你想让产品又便宜又好,那可真是“鱼与熊掌不可兼得”的典型案例。
先把“便宜”和“好”这两个因素拆开,分别分析。
你会发现,或许在某些方面你可以降低成本,比如材料,换成更经济的替代品,但在关键性能上还是要保持质量。
这就像是买衣服,有时候买品牌的确要多花钱,但那件衣服可能真的穿得更舒服。
2.2 创造解决方案接下来,创造解决方案。
就拿我们前面提到的狗狗教育来说,或许可以考虑用互动玩具来吸引它,让它在玩耍中自然地学会遵守规则。
这种方法既能满足狗狗的玩耍需求,又能在不伤害它自尊的情况下,达成教育目的。
TRIZ理论三-技术矛盾与发明原理PPT
TRIZ理论是系统创新方法的重要理论之一,本PPT将介绍技术矛盾的类型和 发明原理的概述,以及TRIZ方法的优势和限制,以及应用TRIZ理论的效果证 明。
TRIZ 理论简介
TRIZ是一种系统化创新的方法论,帮助我们解决技术问题和提升创新能力。
技术矛盾的定义和类型
案例2: 创新企业
应用TRIZ理论,该企业实现了技术创新的突破,取 得了巨大的市场竞争优势。
总结和展望
TRIZ理论为技术问题的解决提供了系统方法和方法论,未来的发展将在更广泛的领域展开。
3
例子或案例解释
通过实际案例来解释技术矛盾解决方法的应用。
TRIZ方法的优势和局限性
1 优势
2 局限性
提供了系统性的解决问题的方法,帮助创新。
需要对TRIZ理论有深入理解,应对复杂问题 有挑战。
应用TRIZ理论的效果证明
案例1: 全球公司
通过应用TRIZ方法,该公司成功解决了技术矛盾, 提升了产品性能。
原理15: 动态规划
通过在不同阶段引入不同的参数,解决技术矛盾。
原理27: 必要条件的消除
通过消除技术矛盾中的必要条件,实现创新解决方 案。
技术矛盾解决方法
1
分析矛盾与找到解决方案
通过深入分析技术矛盾并寻找创新的解决方案来解决问题。
2
TRIZ矛盾矩阵的使用
利用TRIZ矛盾矩阵辅助找到对应的发明原理。
物理矛盾
当两个或多个参数的变化相互冲突时出现的矛盾。
引用矛盾
在特定条件下,对系统的要求相互冲突。
质量矛盾
在产品或系统中存在互相冲突的质量要求。
发明原理的概述
发明原理是一些常见的解决技术矛盾的方法和思路,其中包括39个经过总结和归纳的原理。
TRIZ矛盾解决理论PPT课件
帮助工程师和设计师解决技术难题,提高产品创新能力和市场竞争力。
Triz的发展历程
起源
TRIZ起源于前苏联,由发明家和工程师根里 奇·阿奇舒勒于1946年提出。
发展
经过多年的研究和实践,TRIZ逐渐完善并成为一套 成熟的创新问题解决方法。
应用
TRIZ在全球范围内得到广泛应用,帮助企业 提高创新能力,加速产品研发进程。
总结词
通过查找和解决技术系统中的矛盾,推动技术系统的进化。
详细描述
矛盾矩阵法是Triz理论中的一种重要工具,它通过查找技术系统中的矛盾,并利用创新原理和系统进化规律来解 决这些矛盾,从而推动技术系统的进化。这种方法可以帮助人们发现和解决技术系统中的问题,提高系统的性能 和效率。
创新原理应用
总结词
应用创新原理来解决问题,提高技术系统的创新性。
详细描述
创新原理是Triz理论中的一种重要概念,它包括40条创新原理,每条原理都可以用来解决特定的问题 。通过应用这些创新原理,人们可以获得新的创意和解决方案,提高技术系统的创新性和竞争力。
技术系统进化阶段分析
总结词
分析技术系统的进化阶段,了解系统的发展 趋势和方向。
详细描述
技术系统进化阶段分析是Triz理论中的另一 种重要工具,它通过对技术系统的发展历程 进行分析,了解系统的进化阶段和发展趋势。 通过这种分析,人们可以更好地理解系统的 本质和规律,为解决技术问题提供更有效的 方案。
VS
冲突类型
Triz理论将冲突分为三种类型:技术冲突 、物理冲突和场冲突。技术冲突是指当一 个系统的参数得到改善时,另一个系统的 参数会恶化;物理冲突是指两个相互矛盾 的物理条件或参数同时作用于一个系统; 场冲突则涉及到不同子系统之间的相互作 用和影响。
TRIZ物理矛盾与技术矛盾解决原理
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
序 号
名称
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
❖ 问题表述:波音公司在改进737 设计过程中, 希望发动机 增大功率,增大功率就需要吸入更多的空气,这样发动机罩 的直径需要增大,导致发动机罩与地面的距离变小,而发动 机罩与地面的距离又不希望减小,这就出现了技术冲突。
❖ 由此定义技术矛盾:增加功率(发动机功率)会降低物质 或事物的数量(发动机罩与地面的距离)。
1、空间分离原理。 ❖ 创新原理l:分割 ❖ 创新原理2:抽取 ❖ 创新原理3:局部质量 ❖ 创新原理4:增加不对称性 ❖ 创新原理7:嵌套 ❖ 创新原理13:逆向 ❖ 创新原理17:多维化 ❖ 创新原理24:借助中介物 ❖ 创新原理26:复制 ❖ 创新原理30:柔性外壳或薄膜
发明原理7: 嵌套
五、分离原理与40个创新原理的对应关系
。 ❖ 带来负面影响的参数:可制造性(No.32)变差,即要求扳手与螺母侧边
无间隙。
❖ 由矛盾矩阵确定可用发明创新原理M31-32=[4,17,34,26],即:
❖ No.4 不对称 ❖ No.17 维数变化 ❖ No.34 抛弃和修复 ❖ No.26 复制
❖ 对No.17及No.4两条发明创新原理的分析表明,扳手工作面 的一些点要与螺母/螺钉的侧面接触,而不是与其棱边接触, 就可解决该矛盾。
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解决技术矛盾的步骤
triz解决技术矛盾的步骤TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving)是一种解决技术矛盾的方法,它是由苏联工程师阿尔图尔·盖纳里创立的。
TRIZ的核心思想是通过发现和利用技术发展的规律,解决技术矛盾,实现创新。
本文将介绍以TRIZ解决技术矛盾的步骤。
第一步:确定技术矛盾技术矛盾是指在解决问题的过程中,需要满足两个或多个相互矛盾的要求。
例如,提高汽车的速度和降低油耗之间存在矛盾。
在确定技术矛盾时,需要明确问题的本质和矛盾的具体表现。
第二步:分析矛盾的本质在分析矛盾的本质时,需要考虑问题的根本原因和矛盾的本质。
例如,汽车速度和油耗之间的矛盾是由于发动机效率低下导致的。
在分析矛盾的本质时,可以使用TRIZ中的矛盾矩阵,找到相应的技术解决方案。
第三步:寻找解决方案在寻找解决方案时,需要考虑如何利用已有的技术和知识,解决技术矛盾。
TRIZ提供了40个发明原理和76个技术矛盾解决模型,可以帮助人们找到解决方案。
例如,在解决汽车速度和油耗之间的矛盾时,可以采用“分离原理”,将发动机和车轮分离,使发动机在高效率的情况下运转,从而提高汽车的速度和降低油耗。
第四步:评估解决方案在评估解决方案时,需要考虑方案的可行性、经济性和可持续性。
TRIZ提供了一些评估工具,如技术预测、技术评估和技术演化分析等,可以帮助人们评估解决方案的优劣。
例如,在评估汽车速度和油耗之间的解决方案时,需要考虑分离原理的可行性、成本和环境影响等因素。
第五步:实施解决方案在实施解决方案时,需要考虑如何将解决方案转化为实际的产品或服务。
TRIZ提供了一些实施工具,如技术规范、技术设计和技术实施等,可以帮助人们实施解决方案。
例如,在实施分离原理时,需要设计新的发动机和车轮结构,并进行实验验证。
第六步:总结经验在总结经验时,需要考虑解决方案的效果和经验教训。
TRIZ提供了一些总结工具,如技术演化分析、技术创新评估和技术知识管理等,可以帮助人们总结经验。
triz标准冲突类型
TRIZ(理论上的问题解决)是一种系统的创新方法,旨在解决工程和技术领域中的问题。
TRIZ 强调通过识别和解决问题中的矛盾来推动创新。
在TRIZ中,冲突是指在问题解决中两个或多个矛盾的需求或趋势之间的对立。
以下是TRIZ中常见的标准冲突类型:1. 技术矛盾(Technical Contradictions):▪定义:技术矛盾是指在一个系统中,一个要素的改进导致了另一个要素的劣化。
▪例子:提高发动机功率可能导致燃料效率降低。
2. 物质流矛盾(Physical Contradictions):▪定义:物质流矛盾是指在一个系统中,一个要素的运动或存在导致了另一个要素的限制。
▪例子:提高输送带速度可能导致产品损坏增加。
3. 时空矛盾(Time-Resource Contradictions):▪定义:时空矛盾是指在一个系统中,要素的状态变化或存在导致了资源的浪费或限制。
▪例子:提高生产速度可能导致原材料浪费增加。
4. 全局与局部矛盾(Global-Local Contradictions):▪定义:全局与局部矛盾是指在系统整体和局部之间存在矛盾,对一个方面的改进可能对另一个方面产生负面影响。
▪例子:提高生产线速度可能导致某个环节的质量问题增加。
5. 系统与超系统矛盾(System-Supersystem Contradictions):▪定义:系统与超系统矛盾是指在一个系统和其上层系统之间存在对立关系,系统的某个特性的改进可能对超系统产生负面影响。
▪例子:提高车辆燃油效率可能导致发动机噪音增加,影响环境。
6. 结构矛盾(Structural Contradictions):▪定义:结构矛盾是指系统中不同组成部分之间的对立关系,改进一个部分可能对另一个部分产生不利影响。
▪例子:提高计算机处理速度可能导致散热问题加剧。
在TRIZ中,通过识别和解决这些矛盾,创新者可以找到更有效的解决方案,实现对问题的全面而创新的解决。
TRIZ理论三-技术矛盾与发明原理
逆向矛盾
在不同条件下,需要相反的技术需求。
复合型技术矛盾
两个以上的互相冲突的要求,没有简单的平衡解决方案。
利用发明原理解决技术矛盾
1 发明原理1-分离原理
将矛盾要求分离开来,分别解决。
2 发明原理2-取代原理
找到替代物或新的方法,以满足矛盾要求。Leabharlann 3 发明原理3-多样性原理
在不同情况下使用不同的技术,以满足不同 的要求。
4 发明原理4-统一原理
将原本互相排斥的要求通过新的方式达到统 一。
TRIZ理论三-技术矛盾与 发明原理
在创新设计中,我们经常遇到技术矛盾。了解技术矛盾的定义和基本类型, 以及如何运用发明原理解决这些矛盾是非常重要的。
技术矛盾的定义
1 两个独立的要求
技术矛盾是指在设计中,存在两个相互冲突的要求,解决其中一个要求会导致另一个要 求的失效。
技术矛盾的基本类型
矛盾型技术矛盾
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变害为利原理——举例
利用有害的因素,得到有益的结果; 将两个有害的因素相结合,进而消除它们; 增大有害性的幅度,直至有害性消失。
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病毒 钢铁的氧化 输送天然气 废品回收 以火攻火 ●●● ●●●
解决技术矛盾的步骤
矛盾矩阵
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技术矛盾
抽象 转化
创新原理
类比 应用
待定问题
最终方案
阿奇舒勒矛盾矩阵表
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实例1——切菜问题
问题描述
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用菜刀切土豆、黄瓜、胡萝卜等菜时,这些菜总 是粘在菜刀上沿刀面往上窜,时常要停下来用手 把菜从刀面上捋下来,很不方便。
实例1——切菜问题
Step 1 定义技术矛盾
• 改善:切菜的速度 • 恶化:有害因素(菜粘菜刀)
无处不在的技术矛盾
慢工出细活 改善:质量 喷洒农药 改善:产量
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恶化:效率
恶化:农药残留的危害
选用粒径大的浸润剂原料 改善:利用率 恶化:沉淀 减少刀片使用时间 改善:颗粒形状 恶化:生产率,成本
39个通用技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 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 序号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 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 名称 序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 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 适应性及通用性 装置的复杂性 监控与测试的困难程度 自动化程度 名称
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用通用技术参数来描述
• 速度VS物体产生的有害因素
实例1——切菜问题
Step 2 查询矛盾矩阵
• 2 抽取原理 • 24 借助中介物原理 • 35 改变物理或化学参数原理 • 24 减少有害作用的时间原理
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实例1——切菜问题
Step 3 应用创新原理 抽取原理
(1)从物体中抽出可产生负面影响的部分或属性; (2)仅从物体中抽出必要的部分或属性。
01 分割原理 02 抽出原理 03 局部特性原理 04 不对称原理 05 合并原理 15 动态化原理 16 不足或过度作用原理 17 多维化原理 18 振动原理 19 周期性作用原理 28 替换机械系统原理 29 气压或液压结构替代原理 30 柔性壳体或薄膜结构原理 31 多孔材料原理 32 变换颜色原理
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用通用技术参数来描述
• • • 稳定性与系统复杂性 可靠性与时间损失 速度与系统复杂性
实例2——粉体架桥问题
Step 2 查询矛盾矩阵
10 预先作用原理 30 柔性壳体或薄膜原理 4 增加不对称性原理 2 抽取原理
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35 物理或化学参数改变原理:粉体含水率 22 变害为利原理
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13
结构的稳定性
26
物质或事物的数量
39
生产率
39个通用技术参数
慢工出细活 改善:制造精度 喷洒农药 改善:物质的量 选用粒径大的浸润剂原料 改善:利用率 减少刀片使用 改善:形状
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恶化:时间损失
恶化:物体产生的有害因素
恶化:物体产生的有害因素 恶化:生产率
40个创新原理
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06 多功能原理
07有效持续作用原理
21 快速作用原理 22 变害为益原理 23 反馈原理
33 同质性原理
34 自弃与修复原理 35 改变参数原理 36 相变原理
10 预先作用原理
11 预置防范原理 12 等势原理 13 反向作用原理 14 曲面化原理
改性塑料产品在生产的过程中需要加入无机粉 体。一般在生产过程中料斗下半部分会产生粉体架 桥。架桥现象会使粉体不能按照配方要求加入。如 果在料斗内增加防架桥装置,会增加制造成本,并 为料斗的清洁带来不便。
实例2——粉体架桥问题
Step 1 定义技术矛盾
• 改善:粉体的流动性,产品质量的稳定性 • 恶化:成本,复杂性,清洁时间
(3)用运动场代替静止场; (4)把场与场作用和铁磁粒子组合使用。
在粉料内部不断通入空气,疏松粉料,达到助流的目的。
小结
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深入分析问题,从问题的本质、解决问题着眼点
出发选择合适的参数; 矛盾不是唯一的。应用时,将所有认为可能的矛 盾都定义出来,尽可能多的寻找方案
思考题
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1.列举创新原理在日常生活中的三个应用实例。 2.纤维防弹衣增加厚度能够提高防护能力,但太 厚穿起来不通风,不灵活。试对上述材料进行分 析,找出其中的技术矛盾,并运用创新原理加以 解决。 3.试将产品开发或生产过程中的某个技术问题用 技术矛盾来表述,并尝试找到解决方案。
物理或化学参数变化原理
(1)改变物态
(2)改变浓度或密度
(3)改变柔度 (4)改变温度
将粉体溶解在液体中投料; 保持物料干燥; 改变料仓材质:聚四氟乙烯、不锈钢>铝合金>碳钢
实例2——粉体架桥问题
机械系统替代原理
(1)用光学、声学、电磁学系统替代机械系统;
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(2)使用与物体相互作用的物理场;
24 中介物原理
25 自助原理 26 复制原理 27 一次性用品替代原理
37 热膨胀原理
38 强氧化作用原理 39 惰性环境原理 40 复合材料原理
抽取原理——举例
从物体中抽出可产生负面影响的部分或属性; 仅从物体中抽出必要的部分或属性。 拔牙、透析 开采矿石 避雷针 关键词检索 ●●● ●●●
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实例1——切菜问题
借助中介物原理
(1)利用中介物转换或执行所需动作 (2)把一物体与另一极易去除的物体暂时结合
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实例1——切菜问题
另外:局部特性原理
(1)将均匀的物体结构或外部环境变成不均匀的 (2)使物体的各部分具有不同的功能属性
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实例2——粉体架桥问题
问题描述
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技术矛盾
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Contents
1 2 技术矛盾 39个通用技术参数
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3
4 5
40个创新原理
阿奇舒勒矛盾矩阵
应用实例
技术矛盾
创新的核心是解决矛盾。
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改善技术系统中的某一参数,引起系统中
另一参数的恶化。
两个参数之间的矛盾; A+,B-
[ Image information in product ] Title Image : www.multibits.co.kr - CD: Computer & Communication (ImageState) Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
26 复制原理
实例2——粉体架桥问题
Step 3 应用创新原理 增加不对称性原理
• 改变料斗几何形状,将料斗设 计为不对称形。
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• 目前,该种不对称料斗装置已
获得专利授权,并应用于生产。
实例2——粉体架桥问题
机械振动原理
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使用振动锺或振动锥敲击料仓,破坏粉料间的受力平衡。