triz理论应用案例
TRIZ的应用实例

社会科学领域实例
创新方法推广:介绍TRIZ在社会科学领域的应用,如教育、医疗、经济等 创新案例分享:分享一些成功的案例,如教育改革、医疗技术改进等 创新实践总结:总结TRIZ在社会科学领域的实践经验,如团队合作、创新思维等 创新前景展望:展望TRIZ在社会科学领域的未来发展前景,如跨领域合作、创新人才培养等
环境科学:应用 TRIZ解决环境 问题,如污染治 理、可持续发展 等
社会科学领域
创新方法论:TRIZ是一种创新方法论,可以应用于社会科学领域中的问题解决和创新实践。
冲突解决:TRIZ中的冲突解决原理可以帮助社会科学领域中的研究人员和从业者更好地理解和 解决社会问题中的矛盾和冲突。
未来研究:TRIZ中的预测未来趋势的方法可以应用于社会科学领域中的未来研究和预测,帮助 人们更好地了解和应对未来的社会变革。
国际化发展:TRIZ作为一种全球性的创新方法论,未来将进一步实 现国际化发展,推动全球范围内的科技创新合作与交流。
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自然科学领域实例
飞机机翼设计:通过TRIZ理论,解决了机翼设计中的气流分离问题,提高了飞行效率。
汽车制造:应用TRIZ理论,优化了汽车制造过程中的材料选择、结构设计、制造工艺 等环节,提高了汽车的性能和安全性。
医学领域:通过TRIZ理论,解决了医学领域中的一些技术难题,如医疗器械的设计、 手术过程的优化等,提高了医疗水平和治疗效果。
政策制定:TRIZ中的创新思维和问题解决方法可以帮助社会科学领域中的政策制定者更好地制 定和实施政策,提高政策的针对性和有效性。
TRIZ在国外企业的应用案例

给装置的需要部件的数量,设计出重量轻、体积小而且结构简单的部件井通过改善实现50%以上的成本节减。
(8)生产世界最高性能的运动车汽车公司Ferrari.通过TRIZ的使用.开发了径轴用汽车使用的发动机,并获得Grand Prix大会的优胜奖。
(9)美国NASA的Jet Propulsion Laboratory研究员开发在超低温下工作的电池.通过TRIZ的应用.短时间内查找可以进行实验的数十个解决方案思路.成功开发发挥新的性能的电池。
(10)吉列公司的4 ManYear的研究开发项目,项目领导在发热剃须刀使用气泡香皂的开发过程中利用TRIZ,短时间(仅1天)内找到核心思路.并获得成功。
(11)NEC公司利用TRIZ解决晶体管的技术问题,确保了5倍以上的信赖性,井通过特许选定,确保年节约800万美元的技术使用费。
(12)汽车制造商Honda利用TRIZ软件.缩短项目信息调查分析阶段的平均时间.使平均时间从22000小时减少到1000小时。
(13)富士施乐公司组织了TRIZ学习小组并购买了很多套软件.在全公司范围内有规律地讨论和报导TRIZ案例和做内部咨询活动。
每年至少都有10项工程因为使用了TRIZ而得以解决.比如测量复印机托盘里纸的厚度.提高纸托的防潮能力,解决稀有气体荧光灯的亮度暗的问题等;他们同时也把TRIZ应用于解决管理中的问题,比如设立了一个新的部门信息咨询部。
(14)理光公司1997年引人TRIZ。
并于1999年由TRIZ小组成立了质量控制办公室且开始有规律地进行TRIZ内部培训,应用TRIZ成功地改善了回声包装部件的性能。
(15)JR东日本公司的TRIZ由日本SANNO大学于2022年引入,利用TRIZ解决了其子弹头列车Shinkansen厕所空间的设计。
(16)松下通信系统设备有限公司于2022年引人TRIZ,在两年的时间里,500名工程师接受了TRIZ培训.其中很多人现在已经能够把TRIZ灵活运用于公司的各个部门的不同工作中。
triz案例

triz案例TRIZ(理论解决问题方法)是由苏联科学家发展起来的一种系统化创新方法,其主旨是通过分析问题和现有技术的矛盾点,寻找出创新性的解决方案。
下面将介绍一个TRIZ的案例。
假设有一个问题,某公司的汽车发动机在长时间高速运转后,容易出现故障,影响了运输效率和使用寿命。
通过分析,发现问题的关键在于发动机的散热系统无法有效地将热量散发出去,导致发动机过热。
解决这个问题的方案在于提高发动机的散热效率。
根据TRIZ的理论,我们首先要分析问题,找出矛盾点。
在这个案例中,矛盾点就是需要提高散热效率,但是现有的散热系统无法满足需求。
接下来,我们要运用TRIZ的40个发明原理中的一个或多个来解决问题。
在这个案例中,我们可以运用“另一种物质或场景”这个发明原理。
即引入一种新的材料或环境来改善散热效率。
例如,我们可以使用具有较好散热性能的材料来替代传统的散热片或散热器。
或者可以考虑在散热系统中引入更好的散热液体,例如液态金属。
另外,我们还可以运用“分离”这个发明原理。
即将散热系统与其他部件分离开来,减少相互的干扰。
例如,将散热系统独立出来,让它有更好的散热环境,不受其他部件的影响。
此外,还可以运用“防御性”这个发明原理。
即引入一种防御性的机制来保护发动机不受过热的影响。
例如,在发动机周围设置一个保护罩或隔热层,防止外部热量进入,并增加散热效果。
综上所述,通过分析问题和应用TRIZ的发明原理,我们可以得出几个解决方案。
例如,引入新的材料或液体来改善散热效率,将散热系统与其他部件分离,以及引入防御性机制来保护发动机免受过热的影响。
通过这些创新的解决方案,可以提高汽车发动机的散热效率,从而解决长时间高速运转后发动机故障的问题。
TRIZ理论应用案例

TRIZ理论应用淬火工艺的案例车间得到一份订单,对很大的金属零件进行热处理。
要进行这项工作,吊车司机必须从炼铁炉中吊出通红的铸铁,将它运到一个油池上方并使其落人油槽。
工作了几天之后,吊车司机找到老板抱怨说:“这样干我很难呼吸。
我的控制室离房顶很近,所有从油槽里升起的烟都向我飘来,我不干了。
”烟雾本来不是问题,因为处理小部件时,车问里的通风设备满足要求;现在,在处理大型部件时,烟就变成了主要问题。
因为处理过程不能改变,老板面临一个典型的管理局面:得想出一种办法,但他还不知办法在哪里。
从定义上来说,一个技术系统应该有三种成分:两种物质和一个场(能量)。
要解决问题,首先应明确引起问题的技术系统。
在这个例子中,引起问题的技术系统是油池里的油、金属部件,以及该部件的热能。
烟是这个过程的副产物,对吊车司机造成危害。
现在,需要确定在技术系统中必须改善的特性。
为做到这一步,我们来填写附表1,指出需改善的特性。
???1.标明技术系统的名称金属处理过程???2.指出技术系统的系统对大型金属部件进行过油处理???3.列出该技术系统中的主要成分及相应作用4.描述技术系统的操作本例中,吊车司机将通红的部件放到装满油的油槽中,金属部件一接触油就会激起浓烟,污染环境。
???5.表示出应该改善或取消的特性:例如通过取消烟雾或减少烟雾所造成的危害,改善吊车司机的工作条件。
利用附表2构建技术矛盾。
(填写附表2,能够有助于清楚地确定问题中的技术矛盾。
)在问题中,从1a项到1d项都与问题无关,因为不是要改善技术系统的特性。
相反,我们是想去除有害的作用。
2a.“讲明需要减掉、去除或使其中性化的负面特性”。
这个特性就是烟雾。
2b.“列出传统的减掉、去除该特性或使该特性中性化的方法”。
利用金属盖来覆盖油槽,这样可以防止油烟四散。
2c.“写出在2b项条件中更加恶化的特性”。
系统的复杂性和重量增加。
2d.“构建技术矛盾如下”:???技术矛盾1:如果利用金属盖将(油烟雾带来的有害)特性减少(去除),则系统的复杂性增加。
triz反馈原理的应用案例

TRIZ反馈原理的应用案例1. 引言TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving,即创新问题解决理论)是由俄罗斯科学家阿尔图尔·格恩里奇·阿尔图谢维奇·盖鲁尔得创立的一种问题解决方法。
TRIZ提供了一系列的原则、模型和工具,用于解决创新过程中的矛盾和问题。
TRIZ反馈原理是TRIZ方法中的一个重要原理,通过使用反馈原理,可以在解决问题和创新中找到更有效的解决方案。
本文将通过介绍几个实际应用案例,说明TRIZ反馈原理在不同领域的应用。
2. 案例1:汽车制造业在汽车制造业中,TRIZ反馈原理可以应用于提高汽车零部件的耐久性和可靠性。
例如,在发动机设计中,一个常见的问题是发动机的磨损和老化导致的性能下降。
通过应用反馈原理,工程师们可以找到解决这个问题的创新方案。
具体来说,可以通过引入一个智能监测系统来监测发动机的工作状态和性能。
该系统可以通过传感器实时监测发动机的各项指标,并将数据反馈给发动机控制系统。
当发现发动机性能下降时,控制系统可以自动采取相应的措施,如调整燃料喷射量或更换磨损严重的零部件,以维持发动机的正常运行。
3. 案例2:医疗设备制造业在医疗设备制造业中,TRIZ反馈原理可以应用于改进医疗设备的安全性和效果。
例如,在手术器械设计中,一个常见的问题是手术时器械的不稳定性,可能导致手术操作的失败和不良后果。
通过应用反馈原理,工程师们可以设计一种智能手术器械,该器械可以实时感知手术操作的力度和角度,并将这些数据反馈给操作者。
当操作者的手势和力度超出安全范围时,系统可以发出警报或自动停止手术动作,以避免不良后果的发生。
4. 案例3:能源领域在能源领域,TRIZ反馈原理可以应用于提高能源的利用效率和环境友好性。
例如,在风能发电领域,一个常见的问题是风轮叶片的损坏和磨损,导致能量损耗和维护成本的增加。
通过应用反馈原理,工程师们可以设计一种智能风轮叶片,该叶片可以实时监测风的速度和方向,并根据这些数据自动调整叶片的角度和形状,以最大限度地利用风能并减少叶片的损耗。
triz理论生活中的案例

triz理论生活中的案例通过下面一个金鱼法的简单应用,让我们来了解一下TRIZ理论中创造性问题分析方法在现实问题解决中的应用。
埃及神话故事中会飞的魔毯曾经引起我们无数遐想,那么现在我们不妨一步步分析一下这个会飞的魔毯。
现实生活中虽然有毯子,但毯子都不会飞的,原因是由于地球引力,毯子具有重量,而毯子比空气重。
那么在什么条件下毯子可以飞翔我们可以施加向上的力,或者让毯子的重量小于空气的重量,或者希望来自地球的重力不存在。
如果我们分析一下毯子及其周围的环境,会发现这样一些可以利用的资源,如空气中的中微子流、空气流、地球磁场、地球重力场、阳光等,而毯子本身也包括其纤维材料,形状、质量等。
那么利用这些资源可以找到一些让毯子飞起来的方法,比方毯子的纤维与中微子相互作用可使毯子飞翔,在毯子上安装提供反向作用力的发动机,毯子在没有来自地球重力的宇宙空间,毯子由于下面的压力增加而悬在空中〔气垫毯〕,利用磁悬浮原理,或者毯子比空气轻。
这些方法有的比较现实,但有的仍然看似不可能,比方毯子即使很轻,但也比空气重,对这一点我们还可以继续分析。
比方毯子之所以重是因为其材料比空气重,对这一点我们还可以继续分析。
比方毯子之所以重是因为其材料比空气重,解决的方法就是采用比空气轻的材料制作毯子,或者毯子象空中的尘埃微粒一样大小,等等。
通过上面一个简单分析过程,我们会发现,神话传说中会飞的毯子逐渐走向现实,从中或许我们可以得到很多有趣甚至十分有用的创意。
这个简单的应用展示了金鱼法的创造性问题分析原理:即它首先从梦想式设想中别离出现实局部,对于不现实局部,通过引入其它资源,一些想法由不现实变为现实,然后继续对不现实局部进行分析,直到全部变为现实。
因此通过这种反复迭代的方法,常常会给看似不可能的问题带来一种现实的解决方案。
可以看出,TRIZ理论中的这些创造性思维方法一方面能够有效地打破我们的思维定势,扩展我们的创新思维能力,同时又提供了科学的问题分析方法,保证我们按照合理的途径寻求问题的创新性解决方法。
基于TRIZ理论的40个原理案例分析
基于TRIZ理论的40个原理案例分析在创新和问题解决领域中,TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving,创新问题解决理论)是一种被广泛运用的理论方法。
TRIZ通过研究创新的基本原则,提出了40个创新原理,这些原理为解决问题、创造新产品和优化流程提供了指导。
本文将基于TRIZ理论,分析40个原理的案例应用,以揭示其在实际问题解决中的价值。
1. 分割原理(Segmentation)分割原理适用于将整体分割为互不相关的部分,从而解决问题。
例如,将汽车座椅分割成一个个独立的单元,以便更好地进行调整和维护。
2. 提前预防原理(Taking out)提前预防原理强调在问题发生之前采取措施,防止其发生。
例如,通过使用优质材料或加强机器部件的设计,可以减少故障率和维修成本。
3. 局部质量原理(Local Quality)局部质量原理着眼于提高系统中的局部性能,以实现整体效益的提高。
例如,在电池管理系统中,通过改进电池的密封性能,提高整体能量存储效率。
4. 渐进变化原理(Progressive Change)渐进变化原理指出,在改进产品或技术时,应采取逐步渐进的变化,以减少不确定性和风险。
例如,推出新版软件时,可以先进行小规模测试和反馈,再逐步进行升级和改进。
5. 扩展原理(Expanding)扩展原理适用于提高系统的某个参数或指标,以增加其效能。
例如,在太阳能电池中,通过扩大电池的表面积,可以提高能量捕捉和转换效率。
6. 反向原理(Reversal)反向原理是指通过反向思考问题,找到解决方案的方法。
例如,在设计自动门时,通过反向思考,可以将门锁设计为只需一定的力量即可打开,以提高便利性和舒适度。
7. 促进型因素原理(Catalysis)促进型因素原理关注如何提高或引入促进因素,以改善系统性能。
例如,在生产线中,引入自动化设备和机器人,可以提高生产效率和质量。
8. 对称性原理(Symmetry)对称性原理指出,通过引入对称或平衡因素,可以对系统进行改进。
triz案例分析
triz案例分析TRIZ案例分析TRIZ,即“发明问题解决理论”(Theory of Inventive Problem Solving),是一套系统化的问题解决工具,它基于对大量专利的分析,总结出了创新过程中的规律和模式。
本文将通过一个具体的案例来分析TRIZ的应用。
案例背景:一家制造企业在生产过程中遇到了一个技术难题:如何提高产品A的组装效率。
产品A由多个部件组成,需要在流水线上进行组装。
目前,组装过程中存在部件定位不准确、组装速度慢等问题,导致生产效率低下。
问题分析:使用TRIZ中的“问题定义”工具,首先明确了问题的核心:提高组装效率。
接下来,通过“矛盾矩阵”分析了问题的主要矛盾,即在保持组装质量的前提下,如何减少组装时间。
解决方案探索:根据TRIZ的“40个发明原则”,团队选择了“预先反作用”原则,即在组装前就对部件进行预定位,以减少组装过程中的调整时间。
此外,还采用了“能量转换”原则,通过引入自动化设备来替代人工操作,提高组装速度。
实施步骤:1. 设计预定位装置,确保部件在进入组装环节前已经准确定位。
2. 引入自动化组装设备,减少人工操作,提高组装速度和准确性。
3. 对流水线进行重新布局,优化组装流程,减少不必要的移动和等待时间。
4. 进行小规模试验,验证新方案的有效性,并根据反馈进行调整。
5. 推广至整个生产线,全面提高组装效率。
效果评估:经过实施,产品A的组装效率提高了30%,同时组装质量也得到了保证。
自动化设备的引入减少了人工操作的误差,预定位装置的加入使得组装过程更加流畅。
总结:通过TRIZ理论的应用,企业成功解决了组装效率低下的问题。
TRIZ不仅提供了一套系统化的问题解决框架,还通过其丰富的工具和原则,帮助团队在面对复杂问题时能够快速找到创新的解决方案。
这个案例展示了TRIZ在实际工业生产中的应用价值,证明了其作为一种创新方法论的有效性。
triz原理建筑行业的应用
TRIZ原理建筑行业的应用1. 引言TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving),即创造性问题解决理论,是由苏联工程师根里奥·阿尔图什在1946年提出的。
TRIZ通过系统化的方法解决技术问题,被广泛应用于各个领域,包括建筑行业。
本文将介绍TRIZ原理在建筑行业中的应用,并探讨如何通过TRIZ原理提高建筑行业的创新能力。
2. TRIZ原理及其应用原则TRIZ原理是由苏联工程师根里奥·阿尔图什总结出来的,包括39个基本原理和76个次要原理。
这些原理主要用于解决技术问题,其中一些原理可以在建筑行业中得到广泛应用。
以下是几个常见的TRIZ原理及其在建筑行业中的应用:2.1. 与矛盾相适应的原理该原理指出,在解决问题的过程中,常常会出现矛盾情况。
建筑行业也面临着许多矛盾问题,如在设计建筑时需要平衡美观性和结构稳定性之间的矛盾。
通过应用该原理,可以找到解决矛盾问题的创新方法,如采用新的材料、结构设计等。
2.2. 提高系统完整度的原理该原理指出,通过增加系统的完整度可以提高系统的性能和可靠性。
在建筑行业中,可以采用这个原理来改进建筑物的结构和功能,增加建筑物的可持续性、节能性等。
2.3. 利用物理场的原理该原理指出,通过利用物理场可以实现更高效的工作。
在建筑行业中,可以利用这个原理来改进建筑物的环境控制系统,如利用太阳能、地热能等来提供建筑物的能源。
3. TRIZ原理在建筑行业中的应用案例以下列举了几个建筑行业中应用TRIZ原理的案例:3.1. 解决建筑结构矛盾问题一座高层建筑在设计时面临着结构稳定性和外观美观性之间的矛盾。
通过采用TRIZ原理中的与矛盾相适应的原理,设计师可以通过改进建筑结构材料、增加支撑结构等方式解决这一矛盾。
例如,采用高强度材料、增加悬挑结构等方式,既能保持建筑物的结构稳定性,又能满足美观性的要求。
3.2. 提高建筑物的可持续性TRIZ原理中的提高系统完整度的原理可以用于改进建筑物的可持续性。
TRIZ发明原理 案例(部分)
发明原理:采用TRIZ发明原理中的 分割原理将太阳能电池板分割成小 块便于安装和使用。
应用领域:广泛应用于光伏发电领 域为家庭、企业等提供清洁能源。
Prt Four
TRIZ发明原理的实 际应用
企业如何应用TRIZ发明原理解决问题
案例分析:企业应用TRIZ发明原理 解决问题的实际案例如某公司利用 分割原理解决生产线上零件加工效 率低下的问题。
TRIZ发明原理的核心思想是通过特定的方法将复杂的发明问题转化为简单 的技术问题从而找到解决方案。
TRIZ发明原理的基本原则
创新思维:鼓励采 用非传统、创新的 思维方式解决问题
系统分析:将问题 看作一个整体系统 从系统角度分析问 题
矛盾解决:通过解 决矛盾来推动创新 提高系统的性能
资源优化:充分利 用现有资源降低成 本提高效率
TRIZ发明原理的应用范围
机械工程领域
化学工程领域
航天和航空领域
电子工程领域
Prt Three
TRIZ发明原理案例 解析
案例一:飞机起落架的发明
背景:飞机起落架在早期飞机设计 中是一个难题经常发生折断和损坏。
发明原理:采用类似于汽车轮子的 布局将起落架设计为四个轮子并排 增加稳定性。
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TRIZ发明原理概述
TRIZ发明原理的起源和概念
TRIZ发明原理是由苏联发明家阿奇舒勒在1946年提出的旨在解决发明问 题。
TRIZ发明原理基于对大量发明专利的分析总结出了一系列具有普遍性的发 明原理和法则。
TRIZ发明原理包括40个发明原理每个原理都有其特定的名称和作用用于指 导发明者进行创新。
Prt Five
TRIZ发明原理的未 来发展
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triz理论应用案例电击器——技术矛盾求解原理实例电击器——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 点击数:1146【字体: 】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 7 米)套管对准攻击者“开火”。
两根套管之间存在高压电。
当套管触及到攻击者时,高压放电则对其造成电击。
图1. 电击器高压放电,击退攻击者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 14:30:00 点击数:748【字体: 】Chung-Ping Chiang and Ching-Huan TsengDepartment of Mechanical Engineering, National Chiao Tung University Hsinchu 30056, Taiwan,E-mail:***************.edu.twTEL: 886-3-5726111 EXT. 55155 FAX: 886-3-5717243* Graduate Student** Professor引言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。
卡钳或者杠杆式刹车没有保护装置,受到天气影响容易损坏,另外,水膜或者沙砾都会导致摩擦系数减少。
事实上,自行车都是要么以干燥要么以潮湿地面为标准设计的。
因而,有必要设计一种适用任意天气,保障安全行驶的刹车。
过去,工程师们尝试各种实验寻找在所有气候条件里面能够提高刹车性能,比如可靠性和稳定性,的材料。
铝合金轮缘配上一种特定刹皮材料能够在干燥的时候摩擦系数小,潮湿的时候反而大[1]。
这是近年来最常见的方法。
不幸的是,如果有沙砾,这些很软的铝就很容易被磨掉,一片片的铝嵌在刹车里面被氧化成Al2O3,然后轮缘就被更快地磨损掉,干燥摩擦系数会降低到一个很危险的水平。
对于钢轮缘来说,没有这样的问题。
然而,一般用来提高在各种气候下都适用的方法,都会带来不方便。
另外的话说,用常规妥协的办法无法克服技术矛盾。
这样,就需要TRIZ来解决系统矛盾。
系统冲突的演算为了得到正确的公式,需要重新分析系统冲突和设计要求。
所讨论的系统的要求简单定义如下:刹皮适用任何气候条件,轮缘的过度磨损被避免。
并且,不能对系统本身有过大的更改。
发展适用任何气候条件的自行车刹车问题可以从两个观点角度来考评一下。
第一个观点是刹车由适用一种气候条件的材料构成,干或者湿,使用者要在不同天气换不同的刹车。
第二,轮缘被水膜或者沙砾覆盖的时候,它又会在干或者湿的条件下有不同的性能。
所以,在核心问题找到以前,不容易解决这个问题。
然而,通常的解决含有矛盾问题的方法可以简单陈述如下:1( 通过换或者调整刹车,可靠性在干或者潮湿条件下都有提高。
但是使用不方便。
2( 通过调整技术参数,比如刹车、轮缘改善任意条件下的稳定性。
通过使用阿列特殊列尔的矛盾矩阵,以及40条发明原理,人们没有必要去在系统矛盾之中妥协。
包含矛盾的问题可以重新用矛盾矩阵的方式陈述如下:a. 性能“可靠性”导致性能“方便性”的降低。
b. 性能“稳定性”导致性能“有害的副作用”。
从矛盾矩阵“可靠性/方便性”之中,可以看到三条发明原理。
如下所示: 1( 便宜的短期使用的物体代替昂贵的持久使用的(27号)2( 转向另一个维度(17号)3( 复合材料(40号)重复上面的步骤,可以得到关于“稳定性/有害副作用”技术矛盾。
建议的发明原则如下:1( 改变物体的物化性能(35号)2( 媒介(24号)3( 柔性或者膜(30号)4( 机械震动(18号)概念设计考虑到系统要求,尝试同时使用“复合材料”“媒介”是可行的。
“复合材料”原理是:“用复合的材料代替均匀的材料”“媒介”原理是:“使用中间物体来转移或者执行功能”“短期将物体同另外一个容易移除的物体相联”。
一种分离式的刹车结构是上面“复合材料”原理的应用。
是一种方便地克服“可靠性/方便性”矛盾的方法。
美国一个叫Richard C. Everett的申请了此专利并且在1999年得到了通过。
装置是由两种不同的弹性橡胶构成,分别适用干燥和潮湿状况。
图二展示了切面图。
图二专利切面图组合“复合材料”和“媒介”,可以得到一个理想的设计,可以申请专利。
见图三,一个可以移动的软橡胶安装在刹车前端,用弹簧调节倾斜。
移动橡胶的面跟轮缘预设一些距离。
刹车的时候,移动橡胶先接触轮缘,抹去水膜,沙砾,尘土。
刹车皮接触轮缘的时候,任意天气条件下都能有同样的效果。
这样,TRIZ就成功解决了这个系统矛盾问题。
图三新的刹车概念(美国专利申请中)结论在这个研究当中,探讨了自行车刹车的系统要求。
正确地建立了解决系统矛盾的公式。
图三所示的美国专利所谓研究例子,充分证明了矛盾矩阵给出的结果是一个非常杰出的创新工具。
通过对阿列特殊列尔矛盾矩阵给出的不同系统矛盾的发明原理的组合,获得了一个可以在任意气候条件下适用的刹车概念。
引用文献1. Frank Rowland Whitt and David Gordon Wilson, Bicycling Science,2nd edition, The MIT Press,1990.2. Altshuller, Genrich, 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation, 1st edition, TechnicalInnovation Ceter, Inc., Jan. 1998.3. John Terninko, Alla Zusman and Boris Zlotin, STEP-by-STEP TRIZ: Creating Innovative SolutionConcepts, 3rd edition, Responsible Management Inc., 1996.4. Victor R. Fey and Eugene I. Rivin, The Science of Innovation,TRIZ Group, 1997. 5. United States Patent, Patent Number: U.S. 5,896,955. (end)如何清理管道内部的切屑,如何清理管道内部的切屑,作者:佚名来源:亿维讯更新时间:2008-2-20 14:55:00 点击数:580【字体: 】应用背景:轴衬生产问题描述:在自动车床上生产轴衬时,会发生如下的问题。
当一个加工完的轴衬从管材上切割下来时,切割产生的圆环状切屑会留在轴衬内部。
这样,切屑会影响轴衬后续的加工过程。
所以,需要改变这种切割方式或者使用特殊的工具来解决这个问题。
图1. 切屑掉入管材解决方法:为了解决这个问题,建议使用下一步操作中的资源。
可以在随后的操作中改变夹具结构,如图所示,轴衬安装时,切屑就会从管材内部被推出。
图2. 改变夹具结构,切屑从管材内部被推出电子装置的表面静电荷中和器电子装置的表面静电荷中和器作者:佚名来源:亿维讯更新时间:2008-2-28 14:36:00 点击数:511【字体: 】初始的工况: 随着时间的推移, 电子装置表面会积聚静电荷。
中和器用来消除这种表面电荷。
中和器包括一对安置在电离箱内的电极和一只风扇。
加在电极上的高交变电压会在电极表面附近引起电晕放电。
风扇将空气吹过电离箱。
在电离箱的出口,空气变成电离空气。
电离空气在电子装置周围流动。
装置表面的电荷吸引来自气流中的反向电荷而被中和。
问题描述: 电晕放电会产生强电磁辐射,从而在电子装置中产生噪音。
应用创新原理: 应用抽取原理。
从物体中抽出产生负面影响的部分或属性,或者仅从物体中抽出必要的部分或属性。
替代电晕放电,用高频电离辐射来电离空气。
高频辐射不会在电子装置中产生噪音。
应用结果: 用放射性同位素源产生电离辐射,将放射性同位素源放置在电离箱附近。
来自同位素源的电离辐射通过过滤装置进入箱内。
过滤装置会吸收X线辐射和强紫外线辐射。
因此,只有弱紫外线辐射会进入箱内。
弱辐射在箱内引起气体的单独电离。
来自放射源的电磁辐射具有较高的频率,因而不会在电子装置中产生噪音。
如何在不产生强气流的情况下实现工作场所的通风?如何在不产生强气流的情况下实现工作场所的通风?作者:佚名来源:亿维讯更新时间:2008-2-20 14:59:00 点击数:445【字体: 】应用背景:车间通风问题描述:在电子设备的生产车间里,转移焊接产生的气体是很有必要的。
如果每个车间都放置一个强力排气通风设备,那么气体能很好的转移。
但是由此产生的强气流会使工人们觉得很不舒服,因此我们需要知道如何产生弱气流来转移气体。
解决方法:我们可以采用的旋风效应来解决这个问题。
我们把一个鼓风机放置在排风管道中,倾斜的叶片安装在鼓风机的外表面。
这些叶片将产生空气涡流,从而鼓风口中央会产生旋风,吸收焊接气体且不会产生强气流。
图旋风阻止强气流的产生如何在不降低发动机机匣包容环强度的同时减轻重量,如何在不降低发动机机匣包容环强度的同时减轻重量,作者:佚名来源:亿维讯更新时间:2008-2-20 15:02:00 点击数:397【字体: 】应用背景:传统的喷气发动机风扇机匣包容环是又大、又笨重的金属环形结构,完全包裹着里面的旋转部件。
问题描述:在民航飞机的喷气发动机里,机匣包容环直径在 2 米以上并且重达几百公斤。
因此,整个飞机的结构必须更加结实才能支撑包容环庞大的重量,相应地飞机整体的重量需要增加几吨。
但是自身重量越大就意味着飞机可搭乘的乘客越少、燃油消耗会越多。
解决方法:包容环应该尽可能设计的既轻又结实。
为了解决这个技术矛盾,应用 TRIZ 创新原理中的 31 号原理——“多孔材料”。
这种新式的包容环被称为“泡沫”式金属结构。
在满足要求强度的情况下,可以减少多达 90 ,的材料。