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jiyilianghq
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小东家1985

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分割的原则  将系统划分为多个彼此独立的部件;  使系统可分解;  提高系统被分割的程度。  例子:  组合家具,标准计算机构件,可折叠的木尺。  可以连接形成任何所需长度的加登软管。   分隔的原则  将影响系统正常功能的部件或功能挑出并隔离;  将系统中惟一有用或必要的功能或属性挑出并隔离。  例子:  为了吓跑飞机场的禽鸟,使用磁带录音机复制使鸟兴奋的声音。把声音从发声的鸟身上分隔开来使用可以创新。   局部质量的原则  将系统结构由一致改为不一致,将外部环境或外部作用由一致改为不一致;  使系统各部件在最适于其运作的条件下发挥功能;  使系统各部件实现的功能有差异且有用。  例子:  在煤矿井为了防尘,一层锥形的薄水汽应用到钻孔装载机上的工作运转部分。水汽层的水珠越小,防尘效果越好。但细小的水汽影响了工作。解决办法是在细小的水汽的锥形面上覆盖一层粗糙的水汽。  铅笔头上带有橡皮擦。     不对称的原则  如果对称的形状无法满足系统功能要求,将对称的形状改为非对称;  对于非对称的系统,则提高非对称的程度。  例子:  轮胎的一边比另一边更耐用以承受来自路边的撞击。  当通过一个对称的漏斗卸载湿沙的时候,沙子在开口上方形成拱形,致使不规则的流动。一个不对称的漏斗几乎可以完全消除这种拱形。   合并的原则  将相同或相似的物体结合或合并,将相同或相似的部件集合起来执行并行的操作;  使操作相邻或并行,并及时相结合。  例子:  旋转式挖掘机的工作特征是在单步执行中具有特别的用来融化和软化冰冻地面的蒸汽管口。     普遍性原则  使同一部件或系统实现多个功能,减少部件数。  例子:  沙发在夜间可转化用来做床。    小型货车的座位可调整为适合坐、睡觉或者搬运货物。     "嵌套娃娃"  将一个物体放入另一物体,依次将各物体放入另一物体;  使一个部件穿过另一部件的腔体。  例子:  望远镜的天线  堆垛椅子(相互叠放以便存放)  内部能存放铅芯的自动铅笔   反重量的原则  为补偿一个物体带来的重量增加,将它与可提供升力的物体合并;  为补偿一个物体带来的增重,使它与环境发生作用,产生空气动力、水动力、浮力及其他力。  例子:  水翼艇。  赛车的尾翼用来增加车对地面的压力。   预防性的反措施  若有必要采取兼具有用和有害作用的行为,应在其后用相反的行为替代该行为,以控制有害作用;  提前在物体内施加压力,以平衡其后会出现的不希望的工作压力。  例子:  钢筋混凝土形成的圆柱或地板。  强化轴——为了使轴的强度更高,将几根小管以精确的角度缠绕而成。   优先的原则  将所要求的行动全部或至少部分地预先进行;  将物体组织起来,使物体运作时从最方便的位置出发,运作过程中避免因等待而浪费时间。  例子:  在刀刃横向制作一些凹槽,可使刀刃钝的部位脱落,恢复刀刃的锋利。  瓶子里的橡胶胶水很难整洁、规则地使用。将瓶子形成带状可容易地使用适量的胶水。   提前作铺垫  为补偿物体相对低的可靠性,提前准备应对措施。  例子:  为防止入店偷窃行为,店主使用装有磁条的特殊标签。为了使顾客能将购买的商品带出,收银员在出口处将磁条消磁。   均衡的原则  在潜在的场中限制物体的位置改变(如,在重力场中改变物体的操作环境,以避免升降物体带来的矛盾)。  例子:  工作人员在修车坑里更换汽车引擎润滑油(以致不需要使用昂贵的升降工具)。   颠倒的原则  实施与问题的要求相反的行动;  使系统中原静止部件运动,原运动部件静止;  将系统颠倒。  例子:  通过部件的振动来打磨清理部件,而不是依靠打磨机的振动。   球形原则  用带曲线的零部件取代直线型的零部件、表面或形式,将平面改为曲面,立方体形(平行六面体)的零部件改为球形结构;  使用滚筒、球体、螺旋及圆顶;  将线性运动改为旋转运动,使用离心力。  例子:  电脑鼠标利用球形结构将两个轴的线性运动转换成矢量运动。   柔韧的原则  不断改变系统或其环境的参数,使之始终处于最适合各个工作循环的状态;  将系统划分为几个可做相对运动的部件;  如果系统是静止的,使之运动或可转化。  例子:  闪光灯在灯体和灯头之间有可弯曲变形的鹅颈管。  运输船的船体呈圆柱形。为了减少船体全负荷时受到的阻力,船体由两个可打开的绞接的半圆柱形组成。   不足或超额的原则  如果采用一种解决方法难以达到百分之百的效果,则用该方法实现稍差一点或稍过头一点的效果,使问题的解决变得容易。  例子:  圆柱体通过浸入油漆的方法来上漆,但涂上的油漆比所期望的要多。通过快速地旋转圆柱体可将多余的油漆去除。  为了从金属粉末仓库持续均衡地卸下金属粉末,仓库具有一个特殊的内部漏斗可将自己持续地装满以提供持续不断的卸料压力。   转移到新的维度  将物体在1维空间的问题转移到2维空间解决,将物体在2维空间的问题转移到3维空间解决;  将层次单一的系统转变为多层次的系统;  将物体转动、倾斜;  把问题转移到物体的相邻区域或反面上。  例子:  温室的北面具有一块凹面的反射镜,反射镜通过反射白天的太阳光改善温室房另一部分的照明。   机械振动  使物体震荡或振动;  增加频率(甚至到超声波波段);  采用物体共振频率;  用压电振荡器替代机械振荡器;  使用组合的超声与电磁振动。  例子:  为了去除物体的铸层而不毁坏其外表,用振动的小刀代替传统的手工据。  在浇铸时,振动铸造模型以改善铸造物质的流动性和结构特质。   定期行动的原则  用周期性或规律性的行为取代连续的行为;  如行动已经是周期性的,则改变周期的振幅与频率;  充分利用周期间隔执行其他操作。  例子:  用扳手拧松已被腐蚀的螺母时,使用突发的推力而不是持续的力量。  报警灯不停的闪烁比持续的亮着更能引起注意。   有用行为的持续性原则(看到此)  使物体的所有零部件在所有时间满负荷地持续工作;  取消工作中的无用及不连贯行为。  例子:  钻孔带有开凿用的边,其主要用来在钻孔的进退过程中能持续进行开凿。   跳跃的原则  快速通过特定的过程或阶段(如破坏性的、有害的域危险的操作)。  例子:  切割机切割薄的塑料管时,通过加快切割的速度来防止管子在切割过程中变形(在管子还未变形之前完成切割过程)。   "用伪装来保护"  利用有害因素(特别地,如环境与周围事物的有害作用)达到积极的效果;  为消除主要的有害行为而将其加入另一个有害的行为;  将有害因素扩展到不再有害的程度。  例子:  寒冷天气时,沙石在运输中会冻结成坚固的块状体。通过强化冰冻(使用液体氮)使冰块脆化,然后倒出。   当使用高频电流加热金属时,只有外层被加热。这一消极效应后来被用来做表面热处理。   反馈的原则  引入反馈以改迸过程或行动;  若反馈已存在,则改变其大小与影响。  例子:  通过测量输出压力,在压力过小的情况下借助水泵的方法维持井里的水压。  必须将冰和水混合到一个精确的总重量时才可以对它们进行分开测量。因为很难精确控制冰的分配量,所以首先测量冰块的重量,然后通过水来调节,并精确达到所需的量。  消音设备是通过取样噪音信号,然后进行相移,并将其反馈来消除噪音的效果。   媒介的原则  引入中间过程或使用媒介物;  将物体与其他易于移动的物体暂时结合。  例子:  在液态金属中通电流时,为了减少能量损耗,使用冷却的电极和较低熔点的液态金属媒介。   自服务原则  使物体实施有益的辅助功能,自我服务;  利用浪费的材料、能量或物质。  例子:  为了在破碎滚筒机表面上均匀地分布研磨材料,并且防止进料器的磨损,进料器的表面由相同的研磨材料制成。  电焊枪的喷杆通过一个特殊设备推进。为了简化系统,喷杆通过焊接电流控制的螺线管推进。   复制的原则  用简化而便宜的复制品取代不易得到、昂贵、易碎的物品;  用光学复制品取代物体或过程;  若已运用了可视的光学复制品,则转用红外或紫外复制品。  例子:  高的物体的高度可通过测量它们的影子来确定。   廉价的短寿产品  用多个廉价、具有一定质量的产品取代一个昂贵的产品。  例子:  一次性尿布。  一次性捕鼠器由一个带诱饵的塑料管构成。老鼠从一个锥形开口进入捕鼠器;开口的壁面是有角度的,并且不让老鼠出去。   向非机械系统转变  将机械系统转变为光学、声学或嗅觉系统;  在机械系统中运用电场、磁场或电磁场;  用其他场来替代;  用运动场替代静止场  及时调整到那些变化  从随机到结构化  加入铁磁粒子,运用磁场或电磁场。    例子:  为了增加热塑性材料在金属覆盖层的结合度,可以使这一过程在电磁区域中进行以强化与金属的结合。   气体力学及流体力学的原则  在系统中引人气体或液体零部件取代固体零部件。  例子:  To increase the draft of an industrial chimney a spiral pipe with nozzles was When the air starts flowing through the nozzles, it creates an air like wall, reducing 为了增加工业烟囱的排烟的抽力,安装一个有管口的螺旋管。当空气通过管口流进时,形成一堵空气墙,以减少拖拉力。  为了运输易碎物品,使用空气泡沫封袋或泡沫状材料。   柔性外壳及薄膜  用柔性外壳及薄膜取代3维结构;  用柔性外壳及薄膜将物体与外部环境隔离。  例子:  为了防止植物叶面水分的蒸发,人们应用聚乙烯喷雾剂。不久,聚乙烯凝固,由于聚乙烯膜释放氧气比水蒸汽多,植物的生长状况得到大大改善。   采用多孔渗水材料  使物体多孔或加人多孔成分;  若物体是多孔的,则利用孔结构引入新物质或功能。  例子:  为了避免在机器中加入冷冻剂,机器的某些部分被填充经过冷却剂溶液浸泡的多孔渗水材料(细孔钢),当机器工作时,冷却剂溶液蒸发提供短期的、均衡的冷却作用。   改变颜色  改变物体或其环境的颜色;  改变物体或其环境的透明度;  使用带色添加剂,以观察难以看清的物体或过程;  若此类添加剂己经使用,刚采用发光轨迹或示踪元素。  例子:  使用透明绷带可以不拆绷带而检查伤口。  在钢铁厂,水幕被用来保护工人免受高温。这种水幕只能隔绝红外线,所以融化的钢铁发出的明亮的光很容易穿过水帘。在水中加入色彩可起到滤波效应而依然保持水帘的透明。   同质的原则  使物体与给定的由相同材料(或属性相同的材料)构成的其他物体相互作用。  例子:  进料器的表面用跟磨料相同的材料制成,这样可持续地补充进料器表面的磨损。   放弃与恢复的原则  抛弃系统中己履行了功能的部分或在操作中直接修正它们;  相反地,在操作中直接存储物体的可消耗部分。  例子:  开枪后子弹壳被抛出。  火箭推动器在提供完动力之后与火箭分离。   改变参数的原则  改变物体的物理状态(如变为气态、液态或固态),改变浓度或密度,改变柔性,改变温度。  例子:  In a system for brittle friable materials, the surface of the spiral feedscrew was made from an elastic material with two spiral In order to control the process the pitch of the screw could be changed   在一个易碎材料的系统里,螺旋形螺钉的表面用弹性材料制成,并附带两个螺旋形的弹簧片。为了控制拧螺钉的过程,需要较大的改变螺钉的倾斜度。   相位转变  利用相位转变中发生的现象,如容积改变、吸热或放热等。  例子:  为了控制有棱纹的管子的膨胀,将管子灌满水并冷却至结冰的温度。   热膨胀  利用材料的热膨胀效应或收缩效应;  若已利用了热膨胀原理,则利用膨胀系数不同的多种材料。  例子:  为了控制温室屋顶窗户的开关,使用双金属合成板连接在窗户上。金属板随温度的变化而弯曲控制窗户的开或关。   强氧化剂原则  用富氧空气取代一般空气;  用纯氧取代富氧空气;  将空气或氧气暴露在电离环境;  使用电离的氧气。  例子:  为了从火把获得更多的热量,用氧气替代空气。   惰性气体原则  将物体置于惰性气体环境;  在系统中加入中性或惰性部件。  例子:  为了防止仓库里的棉花着火,在运输过程中使惰性气体充满贮藏区域。   使用复合材料  用复合材料替代由同一性质的物质组成的材料。  例子:  军用飞行徽章由塑料和碳纤物铸造而成,以达到高强度和低重量的目的。
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张小电1301

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tinahe0101

1946年,阿奇舒勒开始了发明问题解决理论的研究工作。当时阿奇舒勒在前苏联里海海军专利局工作,在处理世界各国著名的发明专利过程中,他总是考虑这样一个问题:当人们进行发明创造、解决技术难题时,是否有可遵循的科学方法和法则,从而能迅速地实现新的发明创造或解决技术难题呢?答案是肯定的!阿奇舒勒发现任何领域的产品改进、技术的变革、创新和生物系统一样,都存在产生、生长、成熟、衰老、灭亡的过程,是有规律可循的。人们如果掌握了这些规律,就会能动地进行产品设计并能预测产品未来发展趋势。以后数十年中,阿奇舒勒穷其毕生的精力致力于TRIZ理论的研究和完善。在他的领导下,前苏联的数十家研究机构、大学、企业组成了TRIZ的研究团体,分析了世界近250万份高水平的发明专利,总结出各种技术发展进化遵循的规律模式,以及解决各种技术矛盾和物理矛盾的创新原理和法则,建立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,并综合多学科领域的原理和法则,建立起TRIZ理论体系。 TRIZ的核心是技术进化原理。按这一原理,技术系统一直处于进化之中,解决矛盾是其进化的推动力。它们大致可以分为3类:TRIZ的理论基础、分析工具和知识数据库。其中,TRIZ的理论基础对于产品的创新具有重要的指导作用;分析工具是TRIZ用来解决矛盾的具体方法或模式,它们使TRIZ理论能够得以在实际中应用,其中包括矛盾矩阵、物-场分析、ARIZ发明问题解决算法等;而知识数据库则是TRIZ理论解决矛盾的精髓,其中包括矛盾矩阵 (39个工程参数和40条发明原理)、76个标准解决方法…… 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,而不是采取折衷或者妥协的做法,而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。实践证明,运用TRIZ理论,可大大加快人们创造发明的进程而且能得到高质量的创新产品。它能够帮助我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,而且它能够帮助我们突破思维障碍,打破思维定势,以新的视觉分析问题,进行逻辑性和非逻辑性的系统思维,还能根据技术进化规律预测未来发展趋势,帮助我们开发富有竞争力的新产品。   在前苏联,TRIZ方法一直被作为大学专业技术必修科目,且已广泛应用于工程领域中。苏联解体后,大批TRIZ研究者移居美国等西方国家,TRIZ流传于西方,受到极大重视,TRIZ的研究与实践得以迅速普及和发展。西北欧、美国、日本、台湾等地出现了以TRIZ为基础的研究、咨询机构和公司,一些大学将TRIZ列为工程设计方法学课程。经过半个多世纪的发展,如今TRIZ理论和方法已经发展成为一套解决新产品开发实际问题的成熟理论和方法体系,它实用性强,并经过实践的检验,如今已在全世界广泛应用,创造出成千上万项重大发明,为众多知名企业取得了重大的经济效益和社会效益。   TRIZ理论引入中国只是近几年的事,但它已经逐渐得到国内诸多科研结构、公司和专家的重视,在以TRIZ理论为核心的创新方法与技术研究应用方面,走在前列的是我国的亿维讯集团公司。该公司是一家从事计算机辅助创新技术及相关工具开发和技术咨询的高新技术企业。他们将创新技术研发中心设在世界创新技术理论和应用研究的发源地——白俄罗斯的明斯克,那里有数百名创新技术理论专家,是当今世界上创新技术研究的领跑者;在中国则设有行业创新技术研发中心,着力于创新技术在以中国为中心的工程技术领域的应用和推广。 如今TRIZ已在全世界广泛应用,创造出成千上万项重大发明。经过半个多世纪的发展,TRIZ理论和方法已经发展成为一套解决新产品开发实际问题的成熟的理论和方法体系,并经过实践的检验,为众多知名企业和研发机构取得了重大的经济效益和社会效益。 2001年,波音公司邀请25名前苏联TRIZ专家,对波音450名工程师进行了两星期培训加讨论,取得了767空中加油机研发的关键技术突破,最终波音战胜空客公司,赢得了15亿美元空中加油机订单。 2003年,“非典”肆虐时,新加坡的研究人员利用TRIZ的40条创新原理,提出了防止非典的一系列方法,许多措施为新加坡政府采用,收到了很好的效果。 2004年,UT斯达康通讯有限公司利用Pro/Innovator解决机顶盒天线连接问题和电磁兼容问题,缩短了新产品研发周期,节省大量研发经费。 …… 创新理论和创新实践都证明,创新能力是人的一种潜能,是人人都具有的一种能力,而且这种能力可以经过一定的学习和训练得到激发和提升。现实生活中人们将发明创造更多地归结为发明家的任务,其实这是对创新活动存在的一个认识上的误区。事实证明创新和其他活动一样,也具有自身一套内在的规律和方法。熟知和掌握这些创新规律与原理知识对于提升我们的创新水平和效率都具有重要的价值。创新知识一旦被人们所掌握,就会为其受体带来极大的创新能力,获得运用创新思维和创新方法打开通往其他知识大门的钥匙。学习、研究、应用、推广TRIZ理论可以大大缩短发明创造的进程,提升产品的创新水平。经过半个多世纪的发展,尤其是进入21世纪,TRIZ理论已经成为一套解决新产品开发实际问题的成熟的理论和方法体系。

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飞龙在天了

定义:TRIZ理论是由前苏联发明家阿利赫舒列尔(G S Altshuller)在1946年创立的, Altshuller也被尊称为TRIZ之父。1946年,Altshuller开始了发明问题解决理论的研究工作。当时Altshuller在前苏联里海海军的专利局工作,在处理世界各国著名的发明 专利过程中,他总是考虑这样一个问题:当人们进行发明创造、解决技术难题时,是否有可遵循的科学方法和法则,从而能迅速地实现新的发明创造或解决技术难题呢?答案是肯定的!Altshuller发现任何领域的产品改进、技术的变革、创新和生物系统一样,都存在产生、生长、成熟、衰老、灭亡,是有规律可循的。人们如果掌握了这些规律,就能能动地进行产品设计并能预测产品的未来趋势。以后数十年中,Altshuller穷其毕生的精力致力于TRIZ理论的研究和完善。在他的领导下,前苏联的研究机构、大学、企业组成了TRIZ的研究团体,分析了世界近250万份高水平的发明专利,总结出各种技术发展进化遵循的规律模式,以及解决各种技术矛盾和物理矛盾的创新原理和法则 ,建立一个由解决技术,实现创新开发的各种方法、算法组成的综合理论体系,并综合多学科领域的原理和法则,建立起TRIZ理论体系。核心思想:TRIZ理论的核心思想包括三个方面:第一,无论是一个简单的产品还是复杂的技术系统,其核心技术都是遵循客观规律发展演变的,即具有客观的进化规律和模式;第二,各种技术难题、冲突和矛盾的不断解决是推动这种进化过程的动力;第三,技术系统发展的理想状态是用最少的资源实现最大数目的功能。主要内容:(1)创新思维方法与问题分析方法;(2)技术系统进化法则;(3)技术矛盾解决原理;(4)创新问题标准解法;(5)发明问题解决算法ARIZ;(6)基于物理、化学、几何学等工程学原理而构建的知识库。体系架构:(1)8大技术系统进化法则;(2)IFR最终理想解;(3)40个发明原理;(4)39个通用参数和阿奇舒勒矛盾矩阵;(5)物理矛盾和分离原理(6)物-场模型分析;(7)76个标准解法;(8)ARIZ 发明问题解决算法;(9)科学原理知识库TRIZ理论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,其目标是完全解决矛盾,获得最终的理想解。它不是采取折衷或者妥协的做法,而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。实践证明,运用TRIZ理论,可大大加快人们创造发明的进程而且能得到高质量的创新产品。

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唐伯兔吃小白兔

一、定义TRIZ意译为发明问题的解决理论。TRIZ理论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,其目标是完全解决矛盾,获得最终的理想解。二、核心思想现代TRIZ理论的核心思想主要体现在三个方面。1、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、各种技术难题、冲突和矛盾的不断解决是推动这种进化过程的动力。3、技术系统发展的理想状态是用尽量少的资源实现尽量多的功能。三、主要内容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。2、技术系统进化法则。3、技术矛盾解决原理。4、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、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。四、TRIZ理论体系架构1、8大技术系统进化法则。2、IFR最终理想解。3、40个发明原理。4、39个通用参数和阿奇舒勒矛盾矩阵。5、物理矛盾和分离原理。6、物-场模型分析。7、76个标准解法。8、ARIZ 发明问题解决算法。9、科学原理知识库。扩展资料TRIZ理论的基本哲理1、 所有的工程系统服从相同的发展规则。这一规则可以用来研究创造发明问题的有效解,也可用来评价与预测如何求解一个工程系统的解决方案。2、 像社会系统一样,工程系统可以通过解决冲突而得到发展。3、 任何一个发明或创新的问题都可以表示为需求和不能满足这些需求的原型系统之间的冲突。所以,“求解发明问题”与“寻找发明问题的解决方案”就意味着在利用折衷与调和不能被采纳时对冲突的求解。4、 为探索冲突问题的解决方案,有必要利用专业工程师尚不知道或不熟悉的物理或其它科学与工程的知识。技术功能和可能实现该功能的物理学、化学、生物学等效应对应的分类知识库可以成为探索冲突问题解的指针。5、 存在评价每项发明创造的可靠判据。6、 在大多数情况下,理论的寿命与机器的发展规律是一致的。因而,“试凑”法很难产生两种或两种以上的系统解。参考资料来源:百度百科-TRIZ理论

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