Литмир - Электронная Библиотека

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.

14
{"b":"912439","o":1}