技术系统的八大进化法则

合集下载

TRIZ理论体系

TRIZ理论体系

TRIZ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.1.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以与自然科学中的达尔文生物进化论和斯宾塞的社会达尔文主义齐肩,被称为“三大进化论"。

TRIZ 的技术系统八大进化法则分别是提高理想度法则、完备性法则、能量传递法则、协调性法则、子系统的不均衡进化法则、向超系统进化法则、向微观级进化法则、动态性和可控性进化法则。

技术系统的这八大进化法则可以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.它们可以用来解决难题,预测技术系统,产生并加强创造性问题的解决工具。

2。

最终理想解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里,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设计方法中缺乏目标的弊端,提升了创新设计的效率。

如果将创造性解决问题的方法比作通向胜利的桥梁,那么最终理想解就是这座桥梁的桥墩。

最终理想解有4个特点:①保持了原系统的优点;②消除了原系统的不足;③没有使系统变得更复杂;④没有引入新的缺陷。

3.40个发明原理阿奇舒勒对大量的专利进行了研究、分析和总结,提炼出了TRIZ 中最重要的、具有普遍用途的40个发明原理,分别是分割、抽取、局部质量、非对称、组合、多用性、嵌套、质量补偿、预先反作用、预先作用、预先防范、等势、反向作用、曲面化、动态化、部分超越、维数变化、机械振动、周期性作用、有效作用的连续性、快速、变害为利、反馈、中介物、自服务、复制、廉价替代品、机械系统的替代、气压与液压结构、柔性壳体或薄膜、多孔材料、改变颜色、同质性、抛弃与再生、物理/化学参数变化、相变、热膨胀、加速氧化、惰性环境、复合材料.4。

8技术进化法则

8技术进化法则
15. 增强协调性
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
⑪ ⑫ ⑬ ⑭
表面的几何进化 线性组件的几何进化 体组件的几何进化 点-线-面-体跃迁 提高频率匹配性 提高可控性 向柔性系统或可移动系统跃迁 简化 不同组件的单-双-多 类似组件的单-双-多 扩展-简化 内部结构进化 表面属性进化 通过分割向微观进化
进化法则分析Βιβλιοθήκη • 问题类型对应的进化路线
10. 削减财政成本
① ② ③ ④ ⑤ 提高频率匹配性 提高可控性 简化 扩展-简化 通过分割向微观进化
进化法则分析
• 问题类型对应的进化路线
11. 削减能源消耗、物质消耗和人力消耗
① ② ③ ④ ⑤ 提高频率匹配性 提高可控性 简化 扩展-简化 通过分割向微观进化
进化法则分析
• 问题类型对应的进化路线
1. 改善可控性
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 提高频率匹配性 提高可控性 向柔性系统或可移动系统跃迁 简化 扩展-简化 内部结构进化 表面属性进化
进化法则分析
• 问题类型对应的进化路线
2. 改善有用性
2. 3. 4. 提高频率匹配性 提高可控性 扩展-简化
进化法则分析
进化法则分析
• 问题类型对应的进化路线
12. 增强外界抗干扰能力
① ② ③ ④ ⑤ 表面的几何进化 线性组件的几何进化 体组件的几何进化 内部结构进化 通过分割向微观进化
进化法则分析
• 问题类型对应的进化路线
13. 增强可靠性
① ② ③ ④ 简化 不同组件的单-双-多 类似组件的单-双-多 通过分割向微观进化
7. 内部结构进化
进化法则分析
• 进化路线
8. 点-线-面-体跃迁

最新TRIZ-八大进化法则讲解学习

最新TRIZ-八大进化法则讲解学习

法则三:协调性进化法则
• 技术系统的各个子系统、各参数之间以及系统参 数与超系统各参数之间要相互协调是系统实现其 功能的基本条件
• 协调性法则表现在: ①形状与结构上的协调(早期的自行车轮子一大一
小); ②各性能参数的协调(高速主轴、皮带轮动平衡参
数的不协调); ③工作节奏和频率上的协调(收音机)。
法则二:能量传递法则
• 能量能凑从能源流向技术系统的所有元件是技术 系统实现其基本功能的必备条件。
• 由于能量传递中Байду номын сангаас在能量损耗,所以在满足能源 能够流向所有元件的基础上可以通过:
• ①尽量的缩短能量流动路径(伺服电机代替进给 箱实现不同的进给速度);②减少能量的转换 (电火花加工);③使用可控性较好的能源(利 用电炉进行热处理)。
法则四:提高理想度法则
• 每一种系统的功能在产生有用效应的同时都会不 可避免的产生有害效应,在设计中应以最终理想 解为指导,尽可能提高系统的理想度。
• 提高理想度法则是技术系统进化的基本法则,为 创造性解决理论指明了努力的方向。
• 提高理想度可以按以下进化路线考虑 ①简化字系统②简化操作③简化组件④提高系统有
完备性法则
• 例如普通的波轮式洗衣机,其工作原理是 依靠装在洗衣桶底部的波轮正、反旋转, 带动衣物上、下、左、右不停地翻转,使 衣物之间、衣物与桶壁之间,在水中进行 柔和地摩擦,在洗涤剂的作用下实现去污 清洗 (它的能量源:电能;动力装置:电 动机;传输装置:传动机构,执行装置: 波轮;控制装置:控制系统)
效参数⑤降低系统有害参数⑥提高有效参数的同 时降低有害参数
提高理想度法则
• 例如简化操作(利用数控系统替代繁杂的 操作);提高有益参数的同时降低有害参 数(提高主轴转速的同时进行动平衡试验 尽量减少震动从而提高机床的精度和使用 寿命,同时可降低噪音改善工作环境)

最新TRIZ-八大进化法则讲解学习

最新TRIZ-八大进化法则讲解学习
• 计算机的发展从占地170m²重达30t发展到 便携式的笔记本电脑
法则八—向超系统跃迁法则
• 在系统自身进化资源消失时,系统转向超 系统,也就是说同其它系统联合使资源进 一步发展。主要有两种方式:
• ①使技术系统和超系统的资源结合 • ②让系统的某子系统容纳到超系统中(数
据库)
谢谢
此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好! 谢谢!
• ①提高柔性法则:有刚性结构向更具有适 应性及灵活性的柔性结构发展(车床到数 控加工中心的进化)②提高可移动性法则 (固话→手机)③提高可控性法则(洗衣 机→智能洗衣机)
法则六—子系统不均衡进化法则
• 技术系统的每个子系统具有不同的生命周 期,沿自身的s曲线进化。
• ①任何技术系统所包含的各个子系统都不 是同步、均衡进化的(卡盘的自动加紧)
• ②不均衡的进化经常会导致子系统之间的 矛盾出现,解决矛盾会使整个系统得到突 破性的进化(机床控制系统的进化(数控 化))
子系统不均衡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ化法则
• ③整个系统的进化速度取决于系统中发展 最慢的子系统。
• ④改进进化最慢的子系统,就能提高整个 系统的性能。
法则七—向微观级进化法则
• 技术系统及其子系统在进化发展过程中, 向着减少他们尺寸的方向进化。
法则三:协调性进化法则
• 技术系统的各个子系统、各参数之间以及系统参 数与超系统各参数之间要相互协调是系统实现其 功能的基本条件
• 协调性法则表现在: ①形状与结构上的协调(早期的自行车轮子一大一
小); ②各性能参数的协调(高速主轴、皮带轮动平衡参
数的不协调); ③工作节奏和频率上的协调(收音机)。
法则四:提高理想度法则

技术系统的进化法则

技术系统的进化法则

技术系统的进化法则1. 不断追求效率提升:技术系统的发展始终以提高生产力和效率为核心目标。

各种技术创新和发展都致力于提高工作效率和降低资源消耗。

2. 持续优化设计:技术系统的设计追求简单、可靠、灵活和可扩展的原则。

通过持续改进设计和流程,以适应和满足不断变化的需求。

3. 强调安全性:技术系统的进化必须关注安全性。

包括确保系统不易受到恶意攻击或非法访问,并保护用户的隐私和敏感信息。

4. 强化协同与互操作性:技术系统的进化趋势是实现各个系统间的协同工作和互操作性。

通过标准化、互联互通和信息共享,不同系统能够共同工作,实现更大的价值。

5. 不断创新突破:技术系统的进化需要不断创新突破,包括技术创新、商业模式创新和管理创新等。

只有不断引入新的思想和方法,技术系统才能在激烈的竞争中保持竞争优势。

6. 适应环境变化:技术系统的进化必须能够适应环境的变化。

技术系统需要具备灵活性和适应性,能够快速响应环境的变化,并及时调整和优化。

7. 用户体验至上:技术系统的发展应以用户体验为核心。

技术系统的设计和功能应该符合用户需求,提供简单易用、界面友好的体验。

8. 持续学习和改进:技术系统的进化需要持续学习和改进。

随着技术和市场的变化,不断学习新知识、技能和工具,以推动系统的优化和发展。

9. 良好的治理与管理:技术系统的进化需要建立良好的治理和管理机制,包括规范和标准的制定、合理的资源分配和项目管理,以确保系统的高效运行和可持续发展。

10. 在可持续发展的前提下满足多样化需求:技术系统的进化必须在可持续发展的前提下满足社会经济的多样化需求。

在保护环境和资源的基础上,技术系统应满足不同群体的需求,并为社会带来更多的福祉。

01 TRIZ的技术系统八大进化法则

01 TRIZ的技术系统八大进化法则

(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以与自然科学中的达尔文生物进化论和斯宾塞的社会达尔文主义齐肩,被称为“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以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。

它可以用来解决难题,预测技术系统,产生并加强创造性问题的解决工具。

八大技术系统进化法则1.技术系统的S曲线进化法则1)婴儿期2)成长期3)成熟期4)衰退期各阶段的特点。

S曲线族2.提高理想度法则1)一个系统在实现功能的同时,必然有2个方面的作用:有用功能和有害功能;2)理想度是指有用作用和有害作用的比值3)系统改进的一般方向是最大化理想度比值4)在建立和选择发明解法的同时,需要努力提升理想度水平提高理想度可以从以下4个方向予以考虑:1)增加系统的功能2)传输尽可能多的功能到工作元件上3)将一些系统功能转移到超系统和外部环境中4)利用内部或外部已经存在的可利用资源。

3.子系统的不均衡进化法则1)每个子系统都是沿着自己的S曲线进化的2)不同的子系统将依据自己的时间进度进化3)不同的子系统在不同的时间点到达自己的极限,这将导致子系统间矛盾的出现4)系统中最先到达其极限的子系统将抑制整个系统的进化,系统的进化水平取决于此系统5)需要考虑系统的持续改进来消除矛盾4.动态性和可控性进化法则1)增加系统的动态性,以更大的柔性和可移动性来获得功能的实现2)增加系统的动态性要求增加可控性5.增加集成度再进行简化法则1.增加集成度的路径2简化路径3单--双---多--路径4子系统分离路径6.子系统协调性进化法则1.匹配和不匹配元件的路径2调节的匹配和不匹配的路径3工具和工件匹配的路径4匹配制造工程中加工动作节拍的路径7.向微观级和场的应用进化法则1.向微观级转化的路径2转化到高效场的路径3增加场效率的路径4分割的路径8.减少人工介入的进化法则(1)减少人工介入的一般路径本路径的技术进化阶段:包括人工动作的系统→替代人工但仍保留人工动作的方法→用机器动作完全代替人工。

技术创新方法之二TRIZ的八大进化法则

技术创新方法之二 TRIZ的八大进化法则+S曲线
二、TRIZ的技术系统的八大进化法则+S曲线
பைடு நூலகம்
针对技术系统进化演变规律,在大量专利分析的基础上TRIZ理论总结 提炼出八个基本进化法则。
利用这些进化法则,可以分析确认当前产品的技术状态,并预测未来 发展趋势,开发富有竞争力的新产品。
可以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
统的组成和进化的趋势。
技术系统法则2:能量传递法则
技术系统实现功能的必要条件:能量必须能够从能量源流向技术 系统的所有元件;
技术系统应该沿着使能量流动路径缩短的方向进化,以减少能量 损失;
如果某个元件接收不到能量,就不能发挥作用,这会影响到技术 系统的整体功能。
实例:手摇绞肉机替代菜刀 用刀片旋转运动代替刀的垂直运
衰退期的特征: 相同功能的新技术系统开始排挤老系统; 系统带来的收益下降;
衰退期出现的原因: 新系统已经发展到第二阶段迫使现在系统退出市场; 超系统的改变导致对系统需求的降低; 超系统的改变导致系统生存困难。
对衰退期的建议: 寻找新的民展领域; 重点投入资金寻找、选择和研究能够进一步提高产品性能的替代技术。
成熟期的特征: 系统发展趋于缓慢; 生产量趋于稳定; 新出现的矛盾会阻碍系统的进一步发展。
成熟期的特点: 系统消耗大量的特定资源; 系统被附加一些与其主要功能完全不相关的附加功能; 系统的发展寄希望于新的材料和技术; 系统的改变主要是外在的变化。
对成熟期的建议: 下一步的努力方向是:降低成本,改善外观; 增强系统服务功能的可能性; 简化系统,和其它系统或技术相结合
第一部手机:1973年诞生,重800g,功能仅为电话通信; 现代手机:重仅数十克,功能可超过100种,包括通话、游戏、 MP3、照相等。

TRIZ

浅谈TRIZTRIZ其英文全称是Theory of the Solution of Inventive Prob-terms(在欧美国家也可缩写为TIPS),中文意思为发明问题解决理论。

TRIZ理论是由苏联发明家根里奇·阿奇舒勒(G. S. Altshuller)在1946年创立的,阿奇舒勒和他的团队研究了世界各地250万份高水平专利,总结出各种技术发展进化遵循的规律模式,并综合多学科领域解决各种技术矛盾和物理矛盾的创新原理和法则而建立起来的一个由解决技术问题,实现创新开发的各种方法、算法组成的综合理论体系。

它利用创新的规律使创新走出了盲目的、高成本的试错和灵光一现式的偶然。

相对于传统的创新方法,比如试错法、头脑风暴法等,TRIZ理论具有鲜明的特点和优势。

它成功地揭示了创造发明的内在规律和原理,着力于澄清和强调系统中存在的矛盾,而不是逃避矛盾,其目标是完全解决矛盾,获得最终的理想解,而不是采取折中或者妥协的做法,并且它是基于技术的发展演化规律研究整个设计与开发过程,而不再是随机妥协的做法,并且它是基于技术的发展演化规律研究整个设计与开发过程,而不再是随机的行为。

TRIZ 理论大大加快了人们创造发明的进程。

它能够帮助人们系统地分析问题情境,快速发现问题本质或者矛盾,它能够准确确定问题探索方向,不会错过各种可能,而且它能够帮助人们突破思维障碍,打破思维定式,以新的视觉分析问题,进行逻辑性和非逻辑性的系统思维,根据技术的进化规律预测未来发展趋势,大大加快人们创造发明的进程并生产出高质量的创新产品。

经过多年的发展,TRIZ理论已经成为基于知识的、面向人的解决发明问题的系统化方法学。

TRIZ理论被公认为是使人聪明的理论,曾作为苏联的国家机密,在军事、工业、航空、航天等领域均发挥着巨大作用。

冷战时期,以美国为首的西方国家的特工与苏联的克格勃曾经围绕TRIZ理论展开谍战。

因为美国、德国等西方国家惊异于苏联在军事、工业等方面的创造能力,它们把创造这种奇迹的神秘武器称为“点金术”,但强大的克格勃使欧美国家只能望“术”兴叹。

4.TRIZ理论主要内容

创新从最通俗的意义上讲就是创造性地发现问题和创造性地解决问题的过程,TRIZ理论的强大作用正在于它为人们创造性地发现问题和解决问题提供了系统的理论和方法工具。

现代TRIZ理论体系主要包括以下几个方面的内容:1. 创新思维方法与问题分析方法TRIZ理论中提供了如何系统分析问题的科学方法,如多屏幕法等;而对于复杂问题的分析,则包含了科学的问题分析建模方法——物-场分析法,它可以帮助快速确认核心问题,发现根本矛盾所在。

2. 技术系统进化法则针对技术系统进化演变规律,在大量专利分析的基础上TRIZ理论总结提炼出八个基本进化法则。

利用这些进化法则,可以分析确认当前产品的技术状态,并预测未来发展趋势,开发富有竞争力的新产品。

3. 技术矛盾解决原理不同的发明创造往往遵循共同的规律。

TRIZ理论将这些共同的规律归纳成40个创新原理,针对具体的技术矛盾,可以基于这些创新原理、结合工程实际寻求具体的解决方案。

4. 创新问题标准解法针对具体问题的物-场模型的不同特征,分别对应有标准的模型处理方法,包括模型的修整、转换、物质与场的添加等等。

5. 发明问题解决算法ARIZ主要针对问题情境复杂,矛盾及其相关部件不明确的技术系统。

它是一个对初始问题进行一系列变形及再定义等非计算性的逻辑过程,实现对问题的逐步深入分析,问题转化,直至问题的解决。

6. 基于物理、化学、几何学等工程学原理而构建的知识库基于物理、化学、几何学等领域的数百万项发明专利的分析结果而构建的知识库可以为技术创新提供丰富的方案来源。

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。

(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以与自然科学中的达尔文生物进化论和斯宾塞的社会达尔文主义齐肩,被称为“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。

TRIZ八大进化法则

为汽车的子系统,而众多的汽车可构成交通系统这个超系统) ①使技术系统和超系统的资源结合 ②不均衡的进化经常会导致子系统之间的矛盾出现,解决矛盾会使整个系统得到突破性的进化(机床控制系统的进化(数控化)) ④改进进化最慢的子系统,就能提高整个系统的性能。
技术系统的子系统也是一个系统,系统的更高一级可以成为超系统(例如汽车可以看做一个技术系统,发动机、变速箱、转向系统等 为汽车的子系统,而众多的汽车可构成交通系统这个超系统) ④改进进化最慢的子系统,就能提高整个系统的性能。 法则三:协调性进化法则 传输装置:传动机构,执行装置:波轮; 无论是一个简单产品还是复杂的技术系统,其核心技术的发展都是遵循着客观的规律发展演变的,即具有客观的进化规律和模式
• ②不均衡的进化经常会导致子系统之间的 矛盾出现,解决矛盾会使整个系统得到突 破性的进化(机床控制系统的进化(数控 化))
Байду номын сангаас
每一种系统的功能在产生有用效应的同时都会不可避免的产生有害效应,在设计中应以最终理想解为指导,尽可能提高系统的理想度 。
技术系统的子系统也是一个系统,系统的更高一级可以成为超系统(例如汽车可以看做一个技术系统,发动机、变速箱、转向系统等
一、技术系统
• 技术系统由多个子系统构成,并通过各个子系统 间的相互作用实现某一特定的功能。
• 技术系统的子系统也是一个系统,系统的更高一 级可以成为超系统(例如汽车可以看做一个技术 系统,发动机、变速箱、转向系统等为汽车的子 系统,而众多的汽车可构成交通系统这个超系统)
• 技术系统的构成可以这样表述
一、技术系统
• 对于具体的一个技术系统来说,对于子系统或者 其组成元件进行不断的改进优化,以提高整个技 术系统地性能,子系统地改进优化的过程就可以 称为技术系统地的进化过程。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

技术系统的八大进化法则
技术系统的八大进化法则是一系列指导原则,用于提示建立、保持和改进技术系统。

这些原则有助于分析和改善系统的性能,并为系统的可持续发展提供基础。

这八大进化法则如下:
1. 责任:确保每个部分的责任,以强调任务的重要性和系统的可持续性。

2. 集成:以一致的接口及相关联的功能组件,以实现系统的整合。

3. 伸缩性:允许系统在需求和能力增长的条件下保持稳定性。

4. 灵活性:使系统能够应对变化,及时适应新的需求或技术。

5. 冗余:以备用系统方式来提高可用性和可靠性。

6. 分次设计:将系统分解为可处理的子系统,以实现尽可能快的部署和运行。

7. 标准化:采用标准化的方法,以简化和加快系统安装和维护过程。

8. 分工:实行分工机制,以提高系统的安全性和可靠性。

- 1 -。

相关文档
最新文档