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TRIZ创新方法的结构体系分析

作为TRIZ的理论基础,技术系统的演化规律概括了不同领域产品和工艺更新换代的一般规律,如增加理想度的规律、子系统演化不一致的规律、系统向更高层次发展的规律等。原则上,可以根据这些规律指导问题的解决,但对具体的问题而言,这些规律可能显得太笼统,因此在TRIZ理论中,开发了更专业化的创造性问题分析工具和问题解决工具。20世纪70年代后,以技术系统的演化规律为基础,开发厂TRIZ预测技术,指导具体问题的解决,弥补了这一缺陷。TRIZ的结构体系可用图1所示。




图1 TRIZ方法的结构体系

问题分析工具是一种建模技术,包括:三元分析(triads)和物体--场分析( substance-field analysis),通过分析问题中的关键因素,寻找系统内部矛盾,使工程人员把握问题的根源。

TRIZ创造性问题解决步骤(algorithm for inventive problem solving, AIDS。:TRIZ )提供了解决问题的逻辑流程。由于矛盾和冲突往往隐藏在现实问题当中,并不直接表现出来,使人无法确认在何处及如何运用TRIZ工具,因此需要遵循该流程来挖掘技术问题中的固有矛盾,进行表述及解决。需要指出的是,对较为复杂的问题而言,正确地把握矛盾是极为重要的。虽然完整地运行TRIZ也可能实现问题的最终解决,但考虑到该解决步骤主要进行的是问题的分析过程,这里将其归入创造性问题分析方法。

TRIZ创造性的问题解决原则共40条,与各种系统冲突模式分别对应,直接指导创造者对新设计方案的开发。

创造性的问题标准解决方案是对特定问题经常使用的解决方案,比解决原则更为具体,它建立在物体异常分析及对不同领域技术问题通用解决方法的研究的基础上。

为了便于工程人员学习和应用TRIZ方法,TRIZ研究组开发了计算机辅助软件,其内核包括一个很大的知识库。该知识库建立在全球上百万件专利的收集、归纳和总结之上,分门别类地记载了各类物理、化学、几何作用在工程上的应用。

以上方法从不同角度为创造性问题的解决提供了指南,工程技术人员可根据需要从中选择适用的方法,开发相应的解决方案。总的来说,运用,TRIZ方法解决问题的流程如图2所示。




图2 TRIZ实施流程

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