5. Функционально-ориентированный поиск
Это метод поиска наиболее эффективных решений путем анализа систем, выполняющих аналогичные функции в других областях техники или природе.
Описание методики:
– Формулировка функции в обобщенном виде
– Поиск объектов с аналогичной функцией в разных областях
– Анализ принципов работы найденных объектов
– Адаптация найденных принципов к решаемой задаче
Пример: При разработке новой системы очистки воды инженеры изучили, как фильтруют воду киты. Это привело к созданию инновационной мембранной технологии, имитирующей природный процесс.
Эти усложненные методы ТРИЗ требуют более глубокого понимания принципов теории и больше времени на освоение. Однако они предоставляют мощные инструменты для решения сложных технических и организационных задач, позволяя находить по-настоящему инновационные решения и предвидеть будущее развитие технологий.
40 приемов устранения технических противоречий с краткими пояснениями и примерами:
1. Принцип дробления
Разделить объект на независимые части или сделать разборным.
Пример: Модульная мебель, которую можно собирать в разных конфигурациях.
2. Принцип вынесения
Отделить мешающую часть от объекта.
Пример: Вынесение радиатора автомобиля за пределы двигателя.
3. Принцип местного качества
Перейти от однородной структуры к неоднородной.
Пример: Зубная щетка с щетинками разной жесткости для разных зон.
4. Принцип асимметрии
Перейти от симметричной формы к асимметричной.
Пример: Асимметричные лыжные палки для лучшего баланса.
5. Принцип объединения
Соединить однородные объекты или операции.
Пример: Многофункциональный кухонный комбайн.
6. Принцип универсальности
Сделать объект выполняющим несколько функций.
Пример: Смартфон, совмещающий функции телефона, камеры, компьютера.
7. Принцип "матрешки"
Разместить один объект внутри другого.
Пример: Телескопическая удочка.
8. Принцип антивеса
Компенсировать вес объекта взаимодействием с внешней средой.
Пример: Использование подъемной силы гелия в дирижаблях.
9. Принцип предварительного антидействия
Заранее придать объекту напряжения, противоположные нежелательным.
Пример: Предварительно напряженный бетон для повышения прочности.
10. Принцип предварительного действия
Выполнить требуемое действие заранее.
Пример: Предварительная оплата товаров для ускорения доставки.
11. Принцип "заранее подложенной подушки"
Компенсировать невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами.
Пример: Подушки безопасности в автомобилях.
12. Принцип эквипотенциальности
Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.
Пример: Шлюзы на каналах для выравнивания уровня воды.
13. Принцип "наоборот"
Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие.
Пример: Пылесос, работающий на выдувание для очистки труднодоступных мест.
14. Принцип сфероидальности
Перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских к сферическим.
Пример: Использование выпуклых зеркал для увеличения угла обзора.
15. Принцип динамичности
Сделать характеристики объекта или внешней среды меняющимися.
Пример: Регулируемая по высоте мебель.
16. Принцип частичного или избыточного действия
Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить "чуть меньше" или "чуть больше".
Пример: Избыточное количество краски при покраске для гарантии полного покрытия.
17. Принцип перехода в другое измерение
Трудности, связанные с движением объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях.
Пример: Многоэтажный паркинг вместо одноуровневой парковки.
18. Использование механических колебаний
Привести объект в колебательное движение, использовать вибрацию.
Пример: Вибрационные конвейеры для транспортировки сыпучих материалов.
19. Принцип периодического действия
Перейти от непрерывного действия к периодическому.
Пример: Прерывистые стеклоочистители в автомобиле.
20. Принцип непрерывности полезного действия
Вести работу непрерывно, устранить холостые и промежуточные ходы.
Пример: Конвейерное производство.
21. Принцип проскока
Вести процесс или отдельные его этапы на большой скорости.
Пример: Скоростная закалка металлов для улучшения свойств.
22. Принцип "обратить вред в пользу"
Использовать вредные факторы для получения положительного эффекта.
Пример: Использование отходов производства как сырья для другого процесса.
23. Принцип обратной связи
Ввести обратную связь в систему.
Пример: Термостат в системе отопления.
24. Принцип "посредника"
Использовать промежуточный объект-переносчик.
Пример: Использование катализатора в химических реакциях.
25. Принцип самообслуживания
Объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции.
Пример: Самозатачивающиеся ножи.
26. Принцип копирования
Вместо недоступного, сложного или дорогостоящего объекта использовать его упрощенные копии.
Пример: Использование 3D-моделей в архитектуре вместо физических макетов.
27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности
Заменить дорогой объект набором дешевых.
Пример: Одноразовая посуда для массовых мероприятий.
28. Замена механической схемы
Заменить механическую схему оптической, акустической или "запаховой".
Пример: Использование оптических датчиков вместо механических выключателей.
29. Использование пневмо- и гидроконструкций
Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие.
Пример: Надувные спасательные плоты.
30. Использование гибких оболочек и тонких пленок
Вместо объемных конструкций использовать гибкие оболочки и пленки.
Пример: Упаковка продуктов в вакуумные пакеты для лучшей сохранности.
31. Применение пористых материалов
Сделать объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы.
Пример: Пористые фильтры для очистки воды.
32. Принцип изменения окраски
Изменить окраску объекта или внешней среды.
Пример: Светоотражающие элементы на одежде для безопасности в темноте.
33. Принцип однородности
Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала.
Пример: Использование фторопластовых уплотнений в агрессивных химических средах.
34. Принцип отброса и регенерации частей
Выполнившая свое назначение часть объекта должна отбрасываться или растворяться.
Пример: Отбрасывание ступеней ракеты-носителя.
35. Изменение физико-химических параметров объекта
Изменить агрегатное состояние, концентрацию, степень гибкости, температуру.
Пример: Замораживание продуктов для длительного хранения.
36. Применение фазовых переходов
Использовать явления, возникающие при фазовых переходах.
Пример: Использование тепла кристаллизации в грелках-кристаллизаторах.
37. Применение теплового расширения
Использовать тепловое расширение или сжатие материалов.
Пример: Биметаллические пластины в термостатах.
38. Применение сильных окислителей
Заменить обычный воздух обогащенным, использовать чистый кислород, озон, перекиси.
Пример: Кислородное обогащение в металлургии для повышения эффективности горения.
39. Применение инертной среды
Заменить обычную среду инертной.
Пример: Использование инертного газа при сварке активных металлов.