TRIZ 技术矛盾实例
- 格式:doc
- 大小:20.00 KB
- 文档页数:2
电击器一一技术矛盾求解原理实例作者:佚名 来源:亿维讯 更新时间:2008-2-28 14:34:00电击器用作防止攻击者的自卫武器。
电击器有一个小盒,在其一端有两个电极。
电极之间有感应高压电。
当电击器触及攻击者时,产生的高压放电则电击攻击者。
电击器的缺点是,它只在一只手臂的距离内有效。
在离未经过训练的受害者近的距离上,攻击者可 以很容易地躲避电击器。
更长的电击器,例如达到5米,难于躲避,但用起来很不方便。
技术矛盾是这样的:缩短电击器的长度可以改进使用的方便性,但降低了使用者的安全性。
下面解决这个技术矛盾。
两根导电材料做成的长(达到 ' 间存在高压电。
当套管触及到攻击者时,高压放电则对其造成电击。
TRIZ 自行车刹车皮概念设计TRIZ 自行车刹车皮概念设计作者:佚名 来源:本站原创更新时间:2008-2-28 14:30:00Chung-Ping Chia ng and Chin g-Hua n TsengDep artme nt of Mecha ni cal Engin eeri ng, Natio nal Chiao Tung Uni versity Hsin chu 30056, Taiwa n, E-mail: chtseng@.twTEL: 886-3-5726111 EXT. 55155 FAX: 886-3-5717243 * Graduate Stude nt ** Professor引言电击器 技术矛盾求解原理实例米) 套管对准攻击者开火”。
两根套管之1. 2. 3.用于阻止或者减慢自行车速度的刹车装置有很多种。
从由于经济或者方便的因素,卡 钳式或者杠杆式的刹车是最常见的,操作者压下手柄,刹车就卡住自行车轮缘。
这样 的刹车装置通常包括由安装在刹车构架里面的两块刹皮,相对地安装在轮缘的两侧。
刹皮跟轮缘接触,靠摩擦力刹车。
(见图一)图一自行车刹车结构很明显,当潮湿或者表面磨光以后,接触面会有更小的摩擦系数从而有更小的刹车力。
TRIZ 技术矛盾实例:
实例一:学生书包问题
学生的书包应该需要很大的容量以便容纳更多的物品,但是书包大了放的物品多了书包又重了,增加了学生的负担
实例二:飞机油箱问题
飞机油箱越大盛的油越多,飞机的续航能力越强飞的越远,但是飞机的油箱越大也影响了飞机的机动性和耗油量
实例三:手机的功能问题
手机的功能自然是越强大越好,但是手机的功能越多越强大手机的耗电量和价格也就会上升
TRIZ物理矛盾实例:
实例一:手机体积与电池容量大小问题
现代手机希望体积变小而电池的容量变大即电池的
体积变大
实例二:公交车的体积与载客量的问题
现在一般希望公交车的体积变小减小交通拥挤但同时又希望能够多载客
实例三:自行车的体积问题
人们总是希望自行车在行走的时候体积变大但在停放时体积变小。
Triz技术创新方法案例分析Triz技术创新方法选修课作业一、“双环拱型分体轿箱垂直旋转式”新型立体车库设计分析针对城市旅游风景区等区域停车难、与现有立体车库类型不相配问题, 有人基于TRIZ 理论, 提出一种“双环拱型分体轿箱垂直旋转式”新型立体车库的设计。
本文将对此设计进行分析。
该设计为半地上半地下组装式垂直旋转式立体车库, 在景观区建设一外观貌似巨大摩天轮的新型立体车库, 给风景区添加一壮观景象, 再加以装饰, 使之与自然浑然一体, 实现停车景观两相宜。
它基于TRIZ理论的技术冲突解决原理分析存在的矛盾, 得到一系列的发明原理, 在这些原理的指导下可以找到改进创新的方向。
综合考虑各影响因素的作用及查找到的发明原理给出的设计方向, 设计出了该车库。
为了便于运输和安装, 该立体车库创新性地采用了标准节结构形式, 把内外环每个轿箱分别做成标准节。
该车库为双环半地下式, 主轴固定在轴承上, 轴承安装在地面上的轴承座上。
主轴的一边套有套筒, 套筒内缘与主轴之间采用键联接, 套筒外缘焊接法兰盘;主轴的另一边安装滑动轴承, 滑动轴承的外套上焊接法兰盘, 法兰盘上用高强螺栓联接用角钢做成的支臂, 形成单侧轮辐支撑系统。
各支臂之间设计为网架结构, 增强其强度、刚度和稳定性。
每个轿箱都联接于支臂上, 轿箱与轿箱之间采用螺栓联接成拱型结构。
各标准节之间相互支撑力, 从而减小整环对支臂的弯矩, 其主要用于承受重量和传递动力。
载车台为重力自平衡式调节, 两侧设有6组滚轮, 每组两个滚轮, 由于重力作用, 载车台在随车库公转的同时也产生自转, 实现载车台始终保持水平。
为了增加载车台支撑点, 标准节内设有三环T型钢弯成的轨环形道, 采用T型钢可以使两轮子分布于腹板两侧, 防止轮子脱离轨道。
为降低驱动力、节约能源, 内外环驱制动安置在每环的外缘。
拱型环的每个轿箱标准节外侧联接一定厚度的弧形板, 使之形成一圆环, 在圆环周向安置与链条相啮合的弧形齿条或与柱销相配合的柱销孔。
triz 矛盾矩阵举例TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving)是一种用于解决创新问题的方法论,其中最重要的工具之一就是矛盾矩阵。
矛盾矩阵是TRIZ中的一个图表,用于帮助人们识别和解决问题中的矛盾。
下面将列举一些应用矛盾矩阵解决问题的实例,以帮助读者更好地理解。
1. 降低能源消耗与提高生产效率之间的矛盾:在工厂的生产线上,如果想要提高生产效率,通常需要增加设备的运行速度,但这样会导致能源的浪费。
通过矛盾矩阵,我们可以找到一些解决方案,例如改进设备的能源利用率,或者采用更高效的设备。
2. 减少环境污染与提高产品质量之间的矛盾:在某些行业中,为了提高产品质量,需要使用一些对环境造成污染的材料或工艺。
通过矛盾矩阵,我们可以寻找一些替代材料或工艺,以减少环境污染的同时确保产品质量。
3. 提高产品可靠性与降低成本之间的矛盾:在制造业中,提高产品的可靠性通常需要增加成本,例如增加备件库存或者使用更高质量的零部件。
通过矛盾矩阵,我们可以探索一些降低成本的解决方案,例如改进工艺,减少故障率,或者采用更可靠的供应链。
4. 提高产品功能与减少产品体积之间的矛盾:在电子产品领域,消费者对功能强大但体积小巧的产品有着很高的需求。
通过矛盾矩阵,我们可以找到一些解决方案,例如采用更小尺寸的元件,或者利用更高效的电路设计来实现更多的功能。
5. 增加产品安全性与降低产品成本之间的矛盾:在汽车行业中,为了提高汽车的安全性,需要增加一些安全装置和系统,但这会增加制造成本。
通过矛盾矩阵,我们可以思考一些降低成本的解决方案,例如采用更简单的安全装置,或者利用更智能的控制系统来提高安全性。
6. 提高产品性能与减少产品重量之间的矛盾:在航空航天领域,为了提高飞机的性能,例如飞行速度和航程,需要减少飞机的重量。
通过矛盾矩阵,我们可以探索一些减重的解决方案,例如采用更轻的材料,或者优化设计以减少不必要的结构重量。
TRIZ ——打开创新之门的金钥匙(十六)技术矛盾和矛盾矩阵文\孙永伟刘江南作者简介:孙永伟,博士,国际TRIZ协会副主席,国际TRIZ协会中国大陆地区协调人,中国发明协会发明方法研究分会常务副理事长,获得MATRIZ(国际TRIZ协会)三级证书、DFSS(六西格玛设计——黑带大师,全国六西格玛管理工作推进委员会专家委员,中国神华集团北京低碳清洁能源研究所黑带大师。
曾任通用电气(GE)中国研发中心研发工程师,GE能源集团黑带,GE油气集团NPI项目经理等职,具有丰富的企业内部推行TRIZ理论和六西格玛设计的经验,并利用这些方法论解决或者指导解决了多个新产品研发项目中的难题,并获得多项专利。
邮箱:ywsun@ QQ:80892215,新浪微博:/trizchina刘江南,工学博士,湖南大学机械与运载工程学院教授,University of California,San Diago访问学者,先后通过了MATRIZ(国际TRIZ协会)主席Sergei Ikovenko先生主持的国际TRIZ二级、三级认证和“基于TRIZ的专利策略与产品开发策略”高级研修班培训。
主要社会兼职:2013-2017教育部机械基础课程教学指导委员会委员、创新方法研究会技术创新方法专业委员会理事、湖南省创新方法研究会副秘书长等。
目前主持国家自然科学基金、国家重大科技支撑计划、中央国有资本经营预算项目、国家军工专项、湖南省自然科学基金和科技计划项目等课题。
在指导学生科技创新活动和参加学科竞赛、主持国家精品课程建设和国家级精品资源共享课、向社会推广科技创新方法等方面做出了突出成绩,获得多项国家发明专利。
邮箱:liujiangnan@ QQ: 770418911国际TRIZ协会QQ.群:214504596上一期中,我们介绍了一个解决问题的工具,功能导向搜索,这一期中,我们将介绍另外一个问题的模型及其解决方法,技术矛盾和矛盾矩阵。
这一部分是早期经典TRIZ理论中最重要的内容之一,也非常有名,在TRIZ理论发展的过程中起到了非常重要的作用。
“矛盾是检验真实的标准,没有矛盾– 错误的标准”。
黑格尔技术矛盾科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司主要TRIZ工具系统进化法则/趋势(系统进化阶段,多屏幕法-系统层次) 反映进化过程中系统要素之间,系统与环境之间的显著的,稳定的,重复的交互作用。
标准解系统用于解决“标准的”发明问题。
阐述许多来自不同技术区域的问题可以 通过相同的概念途径来解决的问题解决 规则组。
发明原则用于消除技术和物理矛盾。
发明问题解决算法 (ARIZ)用于解决“非标准的”发明问题 问题 逻辑系统功能分析组科学知识库 识创新解 – 专利打破思维惯性及创新思维开发的技术。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司 2 TRIZ的关键原则创新通常在技术系统进化以克服技术和物理 矛盾时出现。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司3技术矛盾技术矛盾 是你系统中两个或多个参数之间的冲突。
你努力改善产品或流程中某个参数的同时,另一个(些)参数可能会出现问题。
如何能够同时 A ↑和 B ↑工程系统 工程系统?参数 A 参数 B科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司4技术矛盾-案例学生书包技术矛盾:学生的书包应该有很大容量以便携带更多的书、作业本等。
大的容量却又意味着大的重量,这样对于学生又非常不便。
两个冲突参数 -> 书包的容量与书包的重量。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司5技术矛盾-案例机翼问题飞机起飞时需要更高速度接近对机翼或更大机翼面积作用的气流。
这就需要重量更大的飞 机(更大的机翼)或更高的发动机推力。
第一个技术矛盾:飞机起飞时需要更高的速度接近对机翼作用的气流。
这就需 要更高的发动机推力。
气两个冲突参数 -> 飞机的速度与发动机的推力。
科理企业管理顾问服务(深圳)有限公司6技术矛盾机翼问题飞机起飞时需要更高速度接近对机翼或更大机翼面积作用的气流。
这就需要重量更大的飞 机(更大的机翼)或更高的发动机推力。
第二个技术矛盾飞机起飞时需要更大的机翼面积以接近对机翼作用的气流。
triz发明物理矛盾与技术矛盾解决原理例题P129问题第9题第12题谐波传动HarmonicDrive三个基本构件:(1)带有内齿圈的刚性齿轮(刚轮)2,它相当于行星系中的中心轮;(2)带有外齿圈的柔性齿轮(柔轮)1,它相当于行星齿轮;(3)波发生器H,它相当于行星架特点承载能力高谐波传动中,齿与齿的啮合是面接触,加上同时啮合齿数(重叠系数)比较多,因而单位面积载荷小,承载能力较其他传动形式高。
传动比大单级谐波齿轮传动的传动比,可达i=70~500。
体积小、重量轻。
传动效率高、寿命长。
传动平稳、无冲击,无噪音,运动精度高。
由于柔轮承受较大的交变载荷,因而对柔轮材料的抗疲劳强度、加工和热处理要求较高,工艺复杂。
谐波传动问题?冲突对?行星齿轮传动行星齿轮传动planetarygeardrive1)体积小、重量轻、结构紧凑,传动功率大、承载能力高2)传动比大3)传动效率高4)运动平稳、抗冲击和振动的能力较强少齿差行星齿轮传动planetarygeardrivemechanimwithmallteethdifference由某一种类型的少齿差齿轮副、偏心元件和输出机构所组成的传动机构。
行星齿轮1位外齿轮,中心齿轮为内齿轮2,他们之间的齿数差通常为1-4个。
两者之间的齿数差越小,则传动比越大。
但是,当内齿轮副的齿数差小到一定程度时,将会发生不在啮合位置的齿廓相互重迭现象。
少齿差行星齿轮传动两齿轮齿数差过少而引起的齿廓重迭干涉,需要采用较大的啮合角,因而增大了齿轮的径向力。
此外,还需要一个偏心输出机构,致使它的传递功率和传动效率都受到了一些限制。
所以,一般来说,少齿差传动适用于具有传动大而间断工作的中小型动力传动。
蜗轮蜗杆传动蜗轮蜗杆传动优点工作平稳:兼有斜齿轮与螺旋传动的优点。
i大,传递动力时:i=8~100(常用15~50),传递运动时:i=几百~上千(单头,η↓结构紧凑、重量轻、噪音小自锁性能好(用于提升机构)缺点制造成本高,加工困难滑动速度v大η低蜗轮需用贵重的减摩材料几种机械传动形式的特点传动形式主要优点主要缺点中心距变化范围大,可有滑动,传动比不能保持恒定,外廓用于较远距离的传动,传动尺寸大,带的寿命较短(通常为3500h~带传平稳,噪音小,能缓冲吸振,5000h),由于带的摩擦起电不宜用于易动有过载保护作用,结构简单,燃、易爆的地方,轴和轴承上作用力大成本低,安装要求不高链传动齿轮传动蜗杆传动中心距变化范围大,可用于较远距离的传动,在高温、油、酸等恶劣条件下能可靠工作,轴和轴承上的作用力小外廓尺寸小,效率高,传动比恒定,圆周速度及功率范围广,应用最广结构紧凑,外廓尺寸小,传动比大,传动比恒定,传动平稳,无噪音,可做成自锁机构虽然平均速比恒定,但运转时瞬时速度不均匀,有冲击、振动和噪音,寿命较低(一般为5000h~15000h)制造和安装精度要求较高,不能缓冲,无过载保护作用,有噪音效率低,传递功率不宜过大,中高速需用价贵的青铜,制造精度要求高,刀具费用高高速机械之高速冲床高速冲床的滑块以长型导路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。
triz 矛盾矩阵举例TRIZ(理论创新)是一种用于解决问题和推动创新的方法论,它通过矛盾矩阵的应用来引导创新者找到问题的解决方案。
矛盾矩阵是TRIZ的核心工具之一,它通过对矛盾的分类和分析,帮助创新者寻找到解决矛盾的方法。
下面列举了十个例子,展示了矛盾矩阵的应用。
1. 矛盾:需要高速运动,但同时需要精确控制解决方法:使用自适应控制系统,根据实时反馈对运动进行调整,以实现高速运动和精确控制的平衡。
2. 矛盾:需要增加产品的品质,但同时需要降低成本解决方法:采用自动化生产线,提高生产效率和一致性,从而降低成本,同时通过提高质量控制和使用高质量材料来提高产品品质。
3. 矛盾:需要提高产品的可靠性,但同时需要减少产品的重量解决方法:采用先进的材料和工艺,如碳纤维复合材料和精密加工技术,以提高产品的强度和可靠性,同时减少产品的重量。
4. 矛盾:需要提高产品的功能多样性,但同时需要简化产品结构解决方法:采用模块化设计,将产品拆分为多个独立的模块,实现功能的灵活组合,同时简化产品的结构和维护。
5. 矛盾:需要提高产品的灵活性,但同时需要提高产品的稳定性解决方法:采用可调节的设计,如可调节的底盘高度和驱动模式,以在不同的工况下实现产品的灵活性和稳定性。
6. 矛盾:需要提高产品的安全性,但同时需要减少产品的复杂性解决方法:采用智能控制系统和传感器,实现实时监测和预警,提高产品的安全性,同时简化产品的操作和维护。
7. 矛盾:需要提高产品的耐用性,但同时需要减少产品的维护成本解决方法:采用可靠的材料和工艺,提高产品的耐用性,同时采用智能维护系统,实现预防性维护和远程监控,降低维护成本。
8. 矛盾:需要提高产品的性能,但同时需要减少能源消耗解决方法:采用节能设计和高效能源利用技术,如回收能量和动力管理系统,以提高产品的性能,同时降低能源消耗。
9. 矛盾:需要提高产品的效率,但同时需要降低噪音和振动解决方法:采用减振和隔音技术,如阻尼材料和减震器,以降低产品的噪音和振动,同时提高产品的效率。
TRIZ原理在生活中的应用实例1. 引言TRIZ(Theory of Inventive Problem Solving,发明问题解决理论)是一种系统的创新方法,通过应用一组发明原则和模型,帮助寻找和解决问题。
在工业领域中,TRIZ已经被广泛应用于产品设计、工艺改进和问题解决。
然而,TRIZ原理在生活中也有许多实际的应用例子。
2. TRIZ原理的简要介绍在介绍TRIZ原理在生活中的应用之前,我们先简要介绍一下TRIZ原理的基本概念和原理:•矛盾理论:TRIZ认为,问题的根源常常是矛盾存在。
矛盾可以分为技术矛盾和物理矛盾。
技术矛盾是指解决一个问题需要达到的两个相互冲突的要求,物理矛盾是指两个或多个要求在物理上相互冲突。
•发明原则:TRIZ提出了四十个发明原则,这些原则根据矛盾的性质提供了解决问题的方案。
•创新原则:TRIZ还提供了一系列的创新原则,如逆向思维、模仿自然等,用于激发创新思维。
3. TRIZ原理在生活中的应用3.1. 原理1:分割分割是TRIZ中的一个重要原理,它通过将一个整体分割成若干部分来解决问题。
在生活中,分割原理有许多实际的应用场景,例如:•在烹饪中,将食材分割成小块可以更加均匀地加热和煮熟。
•在家庭装修中,将空间划分成不同的功能区域可以提高空间利用率和居住舒适度。
3.2. 原理10:预先处理预先处理是指在出现问题之前采取措施来避免问题发生。
这个原理可以在生活中的许多场景中找到应用,例如:•在家庭生活中,提前准备好一份紧急出行的物资包,可以在突发情况下节省时间和安全到达目的地。
•在工作中,提前备份重要文件可以避免数据丢失和损失。
3.3. 原理14:渐变渐变是指通过逐渐改变某个因素来解决问题。
生活中的许多问题都可以通过应用渐变原理来解决,例如:•在健身中,逐渐增加运动强度可以提高身体的适应性和健康水平。
•在学习中,逐渐增加学习难度和量可以提高自己的知识水平和技能。
3.4. 原理37:热膨胀热膨胀是指物体在受热后体积增大的现象。
TRIZ 技术矛盾实例:
实例一:学生书包问题
学生的书包应该需要很大的容量以便容纳更多的物品,但是书包大了放的物品多了书包又重了,增加了学生的负担
实例二:飞机油箱问题
飞机油箱越大盛的油越多,飞机的续航能力越强飞的越远,但是飞机的油箱越大也影响了飞机的机动性和耗油量
实例三:手机的功能问题
手机的功能自然是越强大越好,但是手机的功能越多越强大手机的耗电量和价格也就会上升
TRIZ物理矛盾实例:
实例一:手机体积与电池容量大小问题
现代手机希望体积变小而电池的容量变大即电池的
体积变大
实例二:公交车的体积与载客量的问题
现在一般希望公交车的体积变小减小交通拥挤但同时又希望能够多载客
实例三:自行车的体积问题
人们总是希望自行车在行走的时候体积变大但在停放时体积变小。