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Triz的体系构成—1 TRIZ的技术系统进化法则。 8、协调性法则——主要有表现为: 3)节奏/频率上的协调 a、在技术系统中,常的作用应该与被作用对象的固有频率相协调或失调。 e.g. 切割玻璃(苏联专利996347)、火车警报(苏联专利1175778) b、在技术系统中,应该对所使用的各个场的频率进行协调 e.g. 无噪音风扇(英国) c、如果有两个动作互不相让,那就让一个动作在另一个动作停顿时进行。 e.g. 机枪与螺旋桨 Triz的体系构成—1 TRIZ技术系统进化法则对企业的意义 产生市场需求,跟随?引领 进行技术预测 产生新技术 专利布局:占领新技术的关键点 选择企业战略制定的时机 Triz的体系构成 TRIZ经典体系 技术系统进化法则 最终理想解(IFR) 40个发明原理 39个工程参数及阿奇舒勒矛盾矩阵 物理矛盾和四大分离原理 物一场模型分析 发明问题的标准解法 发明问题解决算法(ARIZ)。 科学效应和现象知识库 Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) IFR ideal?final?result lim 产品处于理想状态的原理解。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解。 IFR的特点: 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、没有引入新的缺陷等。 问题解决的理想化水平: Idieality = 所有有益的作用 / 所有有害的作用 Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) Why IFR? 明确理想解所在的方向和位置,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涉及方法中(试错法)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IFR就是这座桥梁的桥墩。 方向: Q A Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) ARIZ算法中得出理想解的步骤: 1)设计的最终目标是? 2)达到目标的障碍是? 3)出现这种障碍的条件是? 4)不出现这种障碍的条件是? 5)创造这些条件存在的可用资源是? Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) e.g. 物业公司的除草机 Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) e.g. 洗衣机的进化 1874年,比尔?布莱克斯发明了木制手摇洗衣机。 之后,相继出现蒸气洗衣机、水力洗衣机、内燃机洗衣机。 1911年,美国试制成功第一台电动洗衣机。 1922年,洗衣方式发生变革,搅拌式洗衣机在美国诞生。 1932年,美国又研制成功第一台前装式滚筒洗衣机。 1955年,日本研制出波轮式洗衣机。到60年代,日本出现了带甩干桶的双桶洗衣机; 70年代,微电脑控制的全自动洗衣机横空出世;80年代,模糊控制的应用使得洗衣程序更加人性化;90年代,电机调速技术的应用诞生了许多新水流洗衣机 …… 洗衣机的发展历史堪称对技术系统进化法则的完美诠释。 1995年在日本大阪召开的亚洲设计会议上,松下洗衣机的设计部部长大谈21世纪的洗衣机应该怎样怎样,并请我国著名设计专家柳冠中教授进行预测。 ???????? Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) 思考: 洗衣机的进化 喷雾洗衣机 气泡洗衣机 无水洗衣机 电磁洗衣机 “节能”、“环保”、“杀菌”、“功能集成” ? 柳冠中教授的回答:“中国要在21世纪淘汰洗衣机!” 老百姓需要的不是洗衣机,而是干净的衣物。 做设计的最终目的不是无休止地改良洗衣机,而是要更好地实现衣物保洁 Triz的体系构成—2 最终理想解(IFR) 不会烫坏衣服的熨斗 Triz的体系构成 TRIZ经典体系 技术系统进化法则 最终理想解(IFR) 40个发明原理 39个工程参数及阿奇舒勒矛盾矩阵 物理矛盾和四大分离原理 物一场模型分析 发明问题的标准解法 发明问题解决算法(ARIZ)。 科学效应和现象知识库 Triz的体系构成 Triz对问题的分类 简单问题 在一个技术系统内,能明确的分析出矛盾参数。 ?技术冲突、物理冲突 复杂问题 不在同一个技术系统内,能描述出问题,但无法分析出矛盾参数。 e.g. 猴子偷桃子 一般性问题 更为复杂的问

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