技术矛盾及解决方法
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。
技术矛盾解决方案

技术矛盾解决方案随着科技的不断发展,我们已经进入了一个技术高速发展的时代。
然而,技术的发展也带来了一些问题和矛盾,并且这些矛盾有时给我们的生活带来了不少困扰。
在这篇文章中,我将探讨一些解决技术矛盾的方案。
首先,面对技术上的矛盾,我们可以采取创新的方式来解决。
创新是促使技术发展的关键驱动力之一。
当我们遇到技术上的困难和矛盾时,可以通过引入新的思维方式和方法来解决问题。
这可能意味着我们需要放弃一些传统的思维模式,勇于尝试新的方法和理念。
例如,在互联网领域,随着人工智能的发展,许多公司开始采用更加智能化的解决方案来提高工作效率和用户体验。
通过创新,我们可以打破技术瓶颈,找到解决问题的新途径。
其次,合作是解决技术矛盾的另一重要方式。
技术的发展是一个复杂而庞大的系统工程,它往往涉及到多个方面的合作。
因此,当我们面临技术矛盾时,合作是必不可少的解决手段。
不同领域的专家、学者、工程师等可以通过合作交流经验和知识,共同解决问题。
例如,在医疗技术上,研究机构、医院和医药企业可以合作开展研发,共同推动医疗技术的进步。
合作有助于实现资源共享,提高技术的水平和效益。
另外,培养人才也是解决技术矛盾的关键因素之一。
在技术领域,人才是推动技术发展的核心动力。
培养一支技术过硬的团队,不仅可以解决当前的技术矛盾,还能够为未来的科技进步奠定基础。
因此,政府、企业和教育机构应该共同努力,提供更好的培训和教育资源,培养更多的技术人才。
同时,吸引和留住人才也是非常重要的。
这可以通过提供良好的工作环境、薪资福利、晋升机会等方式来实现。
此外,技术矛盾的解决还需要法律法规的支持。
技术的发展往往带来了一些隐患和风险,如隐私泄露、安全问题等。
因此,相关的法律法规必不可少。
政府应当制定相应的法规来规范技术的发展和应用,保障公民的权益和安全。
同时,行业组织和企业也需要自律,制定行业规范和准则。
法律法规的完善有助于解决技术发展中的各种矛盾和问题。
最后,教育与普及也是解决技术矛盾的关键环节。
第5章技术矛盾及其求解

31
物体产生的有 害作用
32 可制造性
33 可操作性
+
—
—
—
+
2,5,13,16
—
2,5,12
+
—
1,35,11,10
1,12,26, 15
34
可维修性
— 35,1,11,9 12,26,1,
32 +
从矛盾矩阵表中查找32和33对应的方格,得到方格中推荐的发明原理序号共4 个,分别是2,5,13,16
物理矛盾 分离原理
矛盾
技术矛盾
其他方法
改善技术特征
恶化技术特征
发明原理 评价解 最终解
矛盾解决矩阵 科学原理库
第五章 技术矛盾及其求解
矛盾的分类
1.矛盾的一般分类 矛盾分为两个层次。第一个层次分为三种矛盾:自然矛盾、社会矛 盾及工程矛盾,该三类矛盾中的每一类又可细分为若干类。
自然矛盾 自然定律矛盾是指由于自然定律所限制的不可能的解,它一般分为自然定律 矛盾及宇宙定律矛盾。
案改善的参数A
第三步:现行方案的缺 点是什么
从第三步中找出现有 的解决方案恶化的参 数B,A与B构成了一 对技术矛盾
第五章 技术矛盾及其求解 示例:手机尺寸的一个技术矛盾
为了观看方便,希望手机的屏幕越大越好,按键区也应该有一定的空间。但是, 这必然会增加手机的尺寸。
定义相应矛盾
①希望手机的屏幕大,又不希望手机的屏幕大(定义为了物理矛盾)
为管理矛盾、技术矛盾和物理矛盾三大类。 一般而言,TRIZ将管理矛盾排除在考虑的范围之外,即TRIZ主要
解决的是技术矛盾和物理矛盾。
管理矛盾
管理矛盾指的是这样一种场景:根据现场出现的情况,从内心认为需要做一些事 情了,以希望取得某些结果或避免某些现象的发生,但却不知如何去做。
关于技术矛盾的描述

关于技术矛盾的描述
技术矛盾是指在技术系统中存在的一种矛盾关系,即技术的发展会带来某些问题,而解决这些问题又需要进一步的技术进步。
这种矛盾关系通常表现为技术进步和环境保护之间的矛盾、技术进步和社会需求之间的矛盾、技术进步和经济成本之间的矛盾等。
技术矛盾的存在是不可避免的,因为技术的发展是一个不断演进的过程,而这个过程中必然会带来一些问题和挑战。
例如,随着科技的不断发展,人们对能源的需求也在不断增加,但能源的开采和使用会带来环境污染和资源枯竭等问题,这就需要我们在技术上寻求更好的解决方案,以实现能源的可持续利用。
解决技术矛盾需要我们采取综合的措施,包括技术创新、政策引导、市场机制等多种手段。
例如,在解决环境问题时,我们可以通过开发新能源、推广清洁能源等技术手段来解决;在解决社会需求和经济成本之间的矛盾时,我们可以通过提高生产效率、优化资源配置等方式来实现。
总之,技术矛盾是技术发展过程中不可避免的问题,但通过综合的措施和努力,我们可以逐步解决这些问题,推动技术的健康发展。
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技术矛盾与解决

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第二节 39 个通用工程参数
• 一、 39 个通用工程参数的产生
• 阿奇舒勒通过对大量的专利文献进行研究分析后, 总结出在工程领 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 50 多个, 但在这里我们仍然只介绍核心的这 39 个参数 ( 表 11 - 2) 。
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第二节 39 个通用工程参数
• (25) 时间损失: 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: 是指材料、 部件及子系统等的数量, 它们 可以被部分或全部、 临时或永久地改变。
• (27) 可靠性: 是指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: 是指系统特征的实测值与实际值之间的误差。 减少
• 阿奇舒勒发现, 利用这 39 个通用工程参数就足以描述工程中出现 的绝大多数技术问题,可以说 39 个通用工程参数就是连接我们具 体技术问题和 TRIZ 创新方法的一个桥梁, 借助
成为标准 的 TRIZ 问题模型( 图 11 - 1) 。
的, 都认为是其长度。
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第二节 39 个通用工程参数
• (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。
• (6) 静止物体的面积: 是指静止物体内部或外部所具有的表面或部分 表面的面积。
• 将 39 个通用工程参数进行配对, 可以产生 1 520 多个通用的 技术矛盾。
第四章_技术矛盾及解决方法
有用功能的加强或有害功能的减少使另一个 子系统或系统变得更加复杂。 子系统或系统变得更加复杂。 把实际问题转化为技术矛盾之后, 把实际问题转化为技术矛盾之后,利用 矛盾矩阵,可以得到推荐的创新原理。 矛盾矩阵,可以得到推荐的创新原理。以这 些创新原理作为启发,就容易找到针对实际 些创新原理作为启发, 问题的一些可行方案。 问题的一些可行方案。 2.物理矛盾 2.物理矛盾 物理矛盾是指技术系统中某个参数无法 满足系统内互相排斥的、不同的需求, 满足系统内互相排斥的、不同的需求,解决 物理矛盾的工具是分离原理。分离原理有四 物理矛盾的工具是分离原理。 种具体的分离方法:空间分离、时间分离、 种具体的分离方法:空间分离、时间分离、 条件分离和整体与部分分离。 条件分离和整体与部分分离。在分离方法确 认以后, 认以后,可以使用符合这个分离方法的创新 原理来得到具体问题的解决方案。 原理来得到具体问题的解决方案。
2、技术负向参数:( 、技术负向参数:(15)~(16), :( (19)~(20),(22)~(26), (30)~(31)条。 (15)运动物体作用时间(16)静止物体作用 时间(19)运动物体的能量(20)静止物体 的能量(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(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
第三节 39个通用工程参数简介 个通用工程参数简介 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)是专门用来描述技术系 统所发生的问题的参数属性,利用它们就足以 描述工程中出现的绝大部分技术内容。故在应 用矛盾矩阵来解决实际问题的时候,先把组成 技术矛盾的两个参数,分别用39个中的两个来 描述。目的是把实际工程设计中存在的矛盾转 化为标准的技术矛盾。 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 运动物体 间内运动的物体;静止物体 静止物体是指自身或借助于 静止物体 外力都不能使其在空间内运动的物体。
技术矛盾及解决方法
技术矛盾的分类
物理矛盾
物理矛盾是指技术系统中两个或多个 参数之间存在的相互排斥的关系,导 致技术系统无法实现预期的功能或性 能。例如,在汽车设计中,为了提高 汽车的燃油效率,需要减小汽车的阻 力系数,但同时又需要增加汽车的稳 定性,这就会产生物理矛盾。
逻辑矛盾
逻辑矛盾是指技术系统中两个或多个 参数之间存在的相互矛盾的关系,导 致技术系统无法实现预期的功能或性 能。例如,在软件开发中,为了提高 软件的可维护性,需要将代码分解为 较小的模块,但同时又需要减少模块 之间的耦合度,这就会产生逻辑矛盾 。
数学矛盾
数学矛盾是指技术系统中两个或多个 参数之间存在的相互冲突的关系,导 致技术系统无法实现预期的功能或性 能。例如,在建筑设计时,为了使建 筑外观更加美观,需要将建筑物的线 条设计得更加流畅,但同时又需要满 足建筑结构的安全性要求,这就会产 生数学矛盾。
优化设计,提高性能
详细描述
在汽车制造业中,技术矛盾通常表现为车辆性能与制造成本之间的冲突。为了解决这些 矛盾,工程师们通过优化设计,如采用新型材料和生产工艺,提高车辆性能并降低制造
成本。
案例二:电子产品中的技术矛盾解决
总结词
创新技术,提升用户体验
详细描述
在电子产品领域,技术矛盾常常出现在产品 功能与便携性之间。为了解决这些矛盾,设 计师们通过创新技术,如采用更小尺寸的组 件和更高效的能源管理系统,提高产品性能 的同时保持其便携性。
02
技术矛盾产生的原因
技术发展的必然产物
技术进步的快速迭代
随着技术的不断发展,新旧技术之间 的矛盾和冲突成为必然,旧技术可能 无法满足新的需求或标准。
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。
软件项目推行中的主要矛盾、困难及其处理方式
软件项目推行中的主要矛盾、困难及其处理方式软件项目推行过程中,经常会遇到各种矛盾和困难,这些问题如果不能得到及时解决,将严重影响项目的进度和质量。
本文将分析软件项目推行中的主要矛盾、困难,并提出相应的处理方式。
一、主要矛盾和困难1.1 需求变更与固定的项目进度在软件项目开发过程中,客户的需求往往会随着时间的推移而发生变化,而项目的进度却是固定的。
这种矛盾会导致项目资源的浪费,以及项目交付时间的延误。
1.2 技术难题与项目期限软件项目在开发过程中,可能会遇到各种技术难题,而项目期限却是固定的。
如何在有限的时间内解决技术难题,是软件项目推行中的一大挑战。
1.3 团队协作与沟通不畅软件项目通常需要多个团队成员共同完成,而团队成员之间的沟通不畅,将严重影响项目的进度和质量。
1.4 项目质量与成本控制在软件项目中,提高项目质量与控制项目成本之间往往存在一定的矛盾。
过度关注项目质量可能会导致项目成本的增加,而过度关注项目成本可能会影响项目的质量。
二、处理方式2.1 需求变更的处理方式为了解决需求变更与固定的项目进度之间的矛盾,我们可以采用以下处理方式:- 采用迭代开发模式,将项目分为多个阶段,每个阶段完成一部分功能,以便及时调整需求。
- 加强与客户的沟通,确保在项目初期充分了解客户的需求,减少需求变更的可能性。
2.2 技术难题的处理方式针对技术难题与项目期限之间的矛盾,我们可以采取以下处理方式:- 在项目计划中预留一定的时间用于解决技术难题,避免因为技术难题导致项目延期。
- 建立技术储备库,积累项目开发过程中的技术经验,提高团队解决技术难题的能力。
2.3 团队协作与沟通不畅的处理方式为了解决团队协作与沟通不畅的问题,我们可以采取以下措施:- 建立高效的团队沟通机制,确保团队成员能够及时、有效地进行沟通。
- 定期进行团队建设活动,增强团队成员之间的默契和协作能力。
2.4 项目质量与成本控制的处理方式为了平衡项目质量与成本控制之间的关系,我们可以采取以下策略:- 在项目初期明确项目质量标准,确保项目团队在开发过程中有明确的质量目标。
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15
打印装置的发展
•定义矛盾:字母容量
打印时间。
• 最初我们试图用各种不彻底的和折 衷的办法来消除这个矛盾。为了快 速的变换字符使用了大量的辅助设 备,但是矛盾继续存在。
• 最后,在采用“分离”法和“多用 性”法这两种解决矛盾的方法。
• 分离实现印刷符号的识别。识别符 号被分离成能够彼此间相互移动的 组成部分(针)。在这种情况下所需 要的符号的结构是由针的移动形成 的,这就出现了针式打印机。针式打印机
激光打印机
.
19
1 技术矛盾概述
• 以发动机点火系统为例
• 传统的汽油发动机的点火系统是断电器式的点火系统,后 来为了节约燃油,要求燃烧更稀的混合气,需要更大的点 火能量,但这会烧坏断电器,导致点火不良。
.2Biblioteka TRIZ、 理论体系辩证法+系统论+认识论+本体论
哲学思想
技术系统进化法则
理论基础
技术系统/技术过程 矛盾 资源 理想化
系
思
统 功能分析 物场模型 矛盾分析 资源分析 创新 维
科
发明问题
科学原理
技术矛盾
物理矛盾
思维 培养
科
学 标准解法 知识库 发明原理 分离方法
学
发明问题解题流程(ARIZ)
基本概念
技术系统的另一个参数发生恶化。这种由 两个参数构成的矛盾叫技术矛盾。
其特点是:有两个不同参数,构成冲突或 者矛盾关系。
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13
1 技术矛盾概述
• 技术矛盾举例 • 1.慢工出细活 • 想让任务做得细致,干活速度就得慢; • 改善的参数:产品的质量(加工精度) • 恶化的参数:时间损失 • 反之,干活速度快,任务完成的就不细致。 • 改善的参数:时间损失 • 恶化的参数:产品的质量(加工精度)
.
7
1 技术矛盾概述
• 1.1矛盾的分类
• 1.工程矛盾、社会矛盾及自然矛盾。
• 2.TRIZ理论将矛盾分为三类,物理矛盾、技术矛 盾和管理矛盾。
物理矛盾:系统中的问题是由1个参数导致的。 技术矛盾:系统中的问题是由2个参数导致的,互
相制约。 管理矛盾:子系统之间残生的相互影响,例如,提
高计算机性能,增加企业收入,提高投 资效率等等
通常采用折衷的办法,速度不快不慢,精度不高不低,回 避,掩盖并保留基本矛盾,没有真正解决矛盾。
.
14
打印装置的发展
• 第一批打印装置是电动打字 机。最初阶段打印装置只提 供给使用者一组字符,例如 ,基立尔字母。但是很快就 出现了,必须要打印的文章 中除了需要使用基立尔字母 外还需要拉丁字母。
• 使用者怎么办呢,他们先是在一台打印机上打印, 然后换到另一台打印机上一直到打印完文章缺少的 段落。为了解决这个问题,提出了在一台打印机上 更换字符的可能性,所有这些情况从本质上增加了 打印时间。
40个发明原理 39个通用工程参数和矛盾矩阵 物理矛盾的分离原理 物-场模型分析
发明问题的(76个)标准解法 发明问题标准算法 物理效应和现象知识库
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谋 略 技巧
方法
5
2. TRIZ理论简介
2.3 TRIZ解决问题的方法和流程
发明问题
最终解决 方案
技术系统进化法则 理想化
需求功能/资源分析及矛盾定义
技术矛盾及应用
河南工业职业技术学院 柔性制造工程技术研究中心
石社轩
2011.9.27
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1
技术矛盾及应用
• 1 技术矛盾概述 • 1.矛盾的分类 • 2.技术矛盾的定义 • 3.39个技术参数 • 2 40个发明原理 • 1.发明原理的由来 • 2.发明原理介绍 • 3 矛盾矩阵表 • 4 应用发明原理解决技术矛盾的方法 • 5 实例分析
。
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17
打印装置的发展
•矛盾:打印质量 打印速度
• 上述矛盾用下列解决矛盾的 方法解决:“机械系统替代 法”和“压力法”。这就出 现了喷墨式打印机。
• 喷。墨式打印机主要的缺点之一 就是墨水成本太高。因为喷墨 式打印机要求墨水质量高,不 堵塞喷嘴,不易凝固,纸上能 快速风干,不至于使图形模糊 等等
通过子系统和元件之间的相互作用实现一 定功能的组合。 • 参数:表明技术系统中某一性质的量。
.
11
1 技术矛盾概述
• 系统:汽车 • 子系统:发动机、
底盘、电器等 • 元件:挡泥板、扶
手等 • 参数:速度、重量、
油耗等
.
12
1 技术矛盾概述
• 1.2什么是技术矛盾? 为了改善技术系统的某个参数,导致该
问题 分析工具
问题 求解工具
解题流程
专利分析
基础知识+专业知识+交叉学科知识 .
理论来源
3
TRIZ 理论体系
方法
技巧
略
谋
.
4
TRIZ 理论体系
2.2 TRIZ的理论体系
TRIZ的创造性思维:
系统思维多屏幕法、智能小人法、金鱼法、尺度-时间-成本算子
TRIZ的9大 经典理论
技术系统进化法则 最终理想解(IFR)
.
8
技术矛盾及应用
矛盾
工程 矛盾
社会 矛盾
自然 矛盾
物理 矛盾
技术 矛盾
管理 矛盾
个性 矛盾
组织 矛盾
社会 矛盾
自然 定律 矛盾
宇宙 定律 矛盾
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9
1 技术矛盾概述
运算
TRIZ 标准问题
TRIZ 标准解决方案
归结
TRIZ理论解决问题的思路
演绎
实际问题
实际 解决方案
.
10
1 技术矛盾概述
• 1.2什么是技术系统? • 技术系统:由多个子系统和元件组成,并
.
16
打印装置的发展
• 针式打印机可以打印几乎任何 的符号。针的数量,由9针发 展到23针。可以打印图表图形。 在打印速度上有了质的提高。
• 要求提高打印图形的质量,减 小打印针的直径,使之更细。
• 打印针过细不能留下针痕,反 而易折断和穿破打印纸。
•
方法:针还保留原来的直径, 但是变成了每一行字打印针二式次打印机
.
喷墨打 印机
18
打印装置的发展
• 以打印装置的发展作为技术矛盾及其解决研究的例子 • 也就是说,产生了下列矛盾:在提高打印质量的同时不能
增加墨水的成本。这个矛盾是用“机械系统替代法”解决 的,并且出现了激光打印机。 • 这样,打印装置通过解决一个又一个的矛盾来发展完善的。 任何一个人工系统都是在克服一个又一个的矛盾来发展的。
发明问题解决程序 (ARIZ)
选择和描述问题
39个通用工程参数
物场模型
分离原理
矛盾矩阵
40个 发明原理
76个发明问题 标准解法
效应知识库
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6
技术矛盾及应用
• 1.什么是技术矛盾? • 2.39个技术参数是什么? • 3.40个发明原理是什么? • 4.什么是矛盾矩阵表? • 5.应用矛盾矩阵表解决技术矛盾的方法。