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《创新方法TRIZ理论入门》本课件将带领大家走进TRIZ理论的世界,探索其原理和应用,开启创新思维之旅。作者:
TRIZ理论概述起源TRIZ源于俄罗斯,由前苏联发明家根里奇·阿奇舒勒提出,全称是“发明问题解决理论”。核心TRIZ基于对大量专利和技术文献的分析,总结出解决技术矛盾和发明创造的规律和方法。
TRIZ的应用范围产品设计提高产品性能、降低成本、延长寿命等。工艺流程优化生产流程、提高效率、降低能耗等。管理决策解决管理难题、提高决策效率、降低风险等。生活应用解决生活中的各种小问题,提高生活质量。
TRIZ理论的核心思想技术矛盾解决技术矛盾,即在改进某个参数的同时,不恶化其他参数。物理矛盾解决物理矛盾,即在同一对象中,同时实现两个相互矛盾的要求。
矛盾问题的提出TRIZ理论认为,任何技术问题都可以归结为矛盾问题,而矛盾问题分为技术矛盾和物理矛盾。
物理矛盾的定义物理矛盾是指在同一对象中,需要同时满足两个相互矛盾的要求。例如,一个物体既要坚固又要轻便。
识别物理矛盾的方法功能分析分析对象的功能和子功能,找出矛盾的两个要求。参数分析分析对象的各个参数,找出矛盾的参数关系。
物理矛盾的分类空间矛盾两个要求在空间上无法同时满足。时间矛盾两个要求在时间上无法同时满足。状态矛盾两个要求在状态上无法同时满足。
分析物理矛盾的步骤1识别识别出物理矛盾中的两个矛盾要求。2分析分析矛盾的本质和原因。3解决根据TRIZ原理和工具,找到解决物理矛盾的方案。
分离原理的应用分离原理是指将矛盾的两个要求分离到不同的空间、时间或状态。例如,在汽车中,将发动机与车身分离,可以减轻车身重量,提高燃油效率。
条件原理的应用条件原理是指在满足一个要求的条件下,满足另一个要求。例如,在高速行驶时,汽车的油门响应更快,而在低速行驶时,油门响应更柔和。
系统化原理的应用系统化原理是指将矛盾的两个要求分配到不同的系统或子系统中。例如,在飞机上,将机翼设计成可变翼,在高速飞行时,机翼可以收缩,降低阻力,而在低速飞行时,机翼可以展开,增加升力。
局部优化原理的应用局部优化原理是指在局部范围内优化一个要求,从而在整体上满足另一个要求。例如,在刀具设计中,可以通过优化刀刃的形状,提高切削效率,同时降低刀具磨损。
转换原理的应用转换原理是指将矛盾的两个要求转化为一个要求。例如,在手机设计中,将实体按键转化为虚拟按键,可以减少手机的厚度,同时增加手机的显示面积。
增强原理的应用增强原理是指通过增强一个要求来解决另一个要求。例如,在轮胎设计中,可以通过增强轮胎的强度,提高轮胎的承载能力,同时降低轮胎的磨损。
减弱原理的应用减弱原理是指通过减弱一个要求来解决另一个要求。例如,在飞机设计中,可以通过减轻飞机的重量,提高飞机的飞行速度,同时降低飞机的载重量。
物理矛盾的典型解决案例飞机设计飞机在高速飞行时,需要减小阻力,而在低速飞行时,需要增加升力。设计师通过采用可变翼设计,解决了这一物理矛盾。节能灯泡节能灯泡需要发光,但同时要节约能源。设计师通过采用高效的发光材料和电路设计,解决了这一物理矛盾。手机相机手机相机需要体积小,但同时要有良好的成像效果。设计师通过采用多镜头设计,解决了这一物理矛盾。
多物理矛盾的综合解决在实际应用中,常常遇到多个物理矛盾的问题,需要采用TRIZ的多个原理进行综合解决,才能找到最优的解决方案。
注意事项应用范围TRIZ理论并非万能药,它只是一种工具,需要结合具体问题进行应用。创造性TRIZ理论可以帮助我们找到新的解决方案,但需要我们积极思考,发挥创造力。
总结及对比传统方法通常采用试错法、经验法等,效率较低,创新性不足。TRIZ理论采用系统化的理论和方法,提高了创新效率,并能产生更具创造性的解决方案。
实际应用案例1某公司在设计电动牙刷时,遇到了一个物理矛盾:刷头要足够柔软,但又要能有效清洁牙齿。设计师通过采用TRIZ的“分离原理”,将刷头设计成双层结构,外层柔软,内层坚硬,成功地解决了这一物理矛盾。
实际应用案例2某工厂在设计机器人手臂时,遇到了一个物理矛盾:手臂要足够灵活,但又要能承受较大的负荷。设计师通过采用TRIZ的“条件原理”,将手臂设计成多关节结构,在不同工作状态下,可以调整关节的活动范围,成功地解决了这一物理矛盾。
实际应用案例3某汽车公司在设计汽车时,遇到了一个物理矛盾:汽车要足够节能,但又要能高速行驶。设计师通过采用TRIZ的“转换原理”,将汽车的形状设计成流线型,降低了空气阻力,成功地解决了这一物理矛盾。
实际应用案例4某公司在设计太阳能电池板时,遇到了一个物理矛盾:电池板要足够轻便,但又要能吸收足够的阳光。设计师通过采用TRIZ的“增强原理”,将电池板的表面设计成凹凸不平的结构,增加了阳光的吸收面积,成功地解决了这一物理矛盾。
实际应用案例
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