物理矛盾及分离原理详解28页PPT
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我们首先来看阿奇舒勒的矛盾矩阵。
阿奇舒勒矛盾矩阵由39个通用工程参数和40个创新原理构成,矛盾矩阵第一列表示改进的参数,第一行表示恶化的参数,共有39*39个小格子,每一个小格子代表一个工程矛盾(具体说明),非对角线上小格子所表达的矛盾为技术矛盾。
该矛盾由对应小格子里所提供的创新原理解决(具体说明)。
需要说明:1、不同的矛盾提供原理数不一样(1、2、3、4),尽可能应用所提供的创新原理解决问题,否则你定义的矛盾有问题;2、如果非对角线上小格子里面没有数字,表明该矛盾在实际工程中不存在;3、对角线上小格子里面没有数字,并不表示不存在矛盾,而是另一类矛盾。
我们知道,技术矛盾是两个参数之间形成的矛盾,即当一个参数改进时,引起另一个参数的恶化;当我们用同样的方式描述对角线上小格子所表达的矛盾时,应该是“当一个参数改进时,又引起该参数的恶化”,也就是说,对角线上小格子对应的正反两个参数是一个参数,说明这些参数自身产生了矛盾,这样的矛盾称物理矛盾。
例如,笔记本携带时应该小点,使用时应该大点,对笔记本的尺寸相反的要求就构成了物理矛盾。
本章研究物理矛盾及其解决方法。
幻灯片2§1 物理矛盾的定义•物理矛盾的定义:•当一个技术系统中对同一个参数具有相互排斥(相反的或是不同的)需求时,所产生的矛盾称为物理矛盾。
对于技术系统的元素,物理矛盾有以下三种情况:第一种情况,这个元素是通用工程参数,不同的设计条件对它提出了完全相反的要求,例如:对于建筑领域,墙体的设计应该有足够的厚度以使其坚固,同时墙体又要尽量薄以使建筑进程加快并且总重比较轻。
建筑结构的材料密度应接近零以使其轻便,同时材料密度也应该足够高以使其具有一定的承重能力。
另外还有:温度既要高又要低;尺寸既要长又要短;材质既要软又要硬等等。
第二种情况,这个元素是通用工程参数,不同的工况条件对它有着不同(并非完全相反)的要求,例如:灯泡的功率既要是25瓦,又要是100瓦;一个工件的形状,既要是直的,又要是弯的等等。
物理矛盾的分离原理
物理矛盾的分离原理是指当一个物理系统中存在两个或多个矛盾的要求时,为了解决这种矛盾,可以通过分离这些要求,将其作用于不同的空间或时间范围内。
在物理学中,存在许多矛盾的现象或要求。
而这些矛盾往往是由于不同的物理规律或条件之间的冲突所导致的。
例如,在同一系统中,既要保持能量守恒,又要满足动量守恒;既要满足量子力学的规律,又要满足经典力学的规律等。
为了解决这种矛盾,物理学家通常会采取分离的方法。
也就是说,根据矛盾的性质,将其要求分离成不同的部分,分别作用于不同的空间或时间范围内。
通过这种方式,就能够保证系统在满足各种物理规律的同时,不发生矛盾。
例如,在处理量子力学和相对论的融合问题时,物理学家采取了分离的方法。
他们将量子力学的规律应用于微观尺度的系统,而将相对论的规律应用于宏观尺度的系统。
通过这种方式,就能够解决两者之间的矛盾。
另外一个例子是矛盾的空间要求。
在某些物理系统中,存在着不同的物理要求,但这些要求在同一空间内无法同时满足。
为了解决这种矛盾,物理学家可以将系统划分为不同的空间区域,并在每个区域内满足不同的要求。
通过这种划分,就可以在整个系统中满足各种物理规律,避免了矛盾的发生。
总之,物理矛盾的分离原理是一种解决物理系统中矛盾要求的
方法。
通过将要求分离到不同的空间或时间范围内,可以确保系统在满足各种物理规律的同时,不发生矛盾。
这种方法在物理学的发展中起着重要的作用。