TRIZ矛盾矩阵表
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39项技术参数01、运动物体的重量15、运动物体作用时间29、制造精度02、静止物体的重量16、静止物体作用时间30、物体外部有害因素作用的敏感性03、运动物体的长度17、温度31、物体产生的有害因素04、静止物体的长度18、光照度32、可制造性05、运动物体的面积19、运动物体的能量33、可操作性06、静止物体的面积20、静止物体的能量34、可维修性07、运动物体的体积21、功率35、适应性及多用性08、静止物体的体积22、能量损失36、装置的复杂性09、速度23、物质损失37、监控与测试的困难程度10、力24、信息损失38、自动化程度11、应力或压力25、时间损失39、生产率12、形状26、物质或事物的数量13、结构的稳定性27、可靠性14、强度28、测试精度TRIZ 理论 ----40 种基本措施40种基本措施这里来研究一下消除技术矛盾钓40 种基本措施及其原则与用例.1.分割原则a.将物体分成独立的部分。
b.使物体成为可拆卸的。
c.增加物体的分割程度。
例:货船分成同型的几个部分,必要时,可将船加长些或变短些.2.拆出原则从物体中拆出 "干扰 '部分 ("干扰 "特性 )或者相反,分出唯一需要的部分或需要的特性。
与上述把物体分成几个相同部分的技法相反,这里是要把物体分成几个不同的部分.例,一般小游艇的照明和其他用电是艇上发动机带动发电机供给的.为了停泊时能继续供电,要安装一个由内燃机传动的辅助发电机.发动机必然造成噪音和振动。
建议将发动,机和发电机分置于距游艇不远的两个容器里,用电缆连接.3.局部性质原则a.从物体或外部介质 (外部作用 )的一致结构过渡到不一致结构。
b.物体的不同部分应当具有不同的功能c.物体的每一部分均应具备最适于它工作的条件。
例:为了防治矿山坑道里的粉尘,向工具 (钻机和料车的工作机构 )呈锥体状喷洒小水珠。
水珠愈小,除尘效果愈好.但小水珠容易形成雾,这使工作困难.解决办法:环绕小水珠锥体外层再造成一层大水珠。
TTRIZ矛盾矩阵表
39项技术参数
01、运动物体的重量 15、运动物体作用时间 29、制造精度 02、静止物体的重量 16、静止物体作用时间 30、物体外部有害因素作用的敏感性 03、运动物体的长度 17、温度 31、物体产生的有害因素 04、静止物体的长度 18、光照度32、可制造性 05、运动物体的面积 19、运动物体的能量 33、可操作性 06、静止物体的面积 20、静止物体的能量 34、可维修性 07、运动物体的体积 21、功率35、适应性及多用性 08、静止物体的体积 22、能量损失 36、装置的复杂性 09、速度 23、物质损失 37、监控与测试的困难程度 10、力 24、信息损失 38、自动化程度 11、应力或压力 25、时间损失 39、生产率 12、形状 26、物质或事物的数量
13、结构的稳定性 27、可靠性
14、强度 28、测试精度。
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。
39项技术参数
01、运动物体的重量
02、静止物体的重量
03、运动物体的长度
04、静止物体的长度
05、运动物体的面积
06、静止物体的面积
07、运动物体的体积
08、静止物体的体积
09、速度
10、力
11、应力或压力
12、形状
13、结构的稳定性
14、强度15、运动物体作用时间
16、静止物体作用时间
17、温度
18、光照度
19、运动物体的能量
20、静止物体的能量
21、功率
22、能量损失
23、物质损失
24、信息损失
25、时间损失
26、物质或事物的数量
27、可靠性
28、测试精度
29、制造精度
30、物体外部有害因素作用的敏感性
31、物体产生的有害因素
32、可制造性
33、可操作性
34、可维修性
35、适应性及多用性
36、装置的复杂性
37、监控与测试的困难程度
38、自动化程度
39、生产率。