相關文章
/ ]4 I! d# u2 ~/ Y3 Q' p1 A* z計算機輔助創新體系之PRO.. , V5 |( H. P% p; l2 O1 L
飛機起飛前的表面除冰 8 N3 ]2 t8 S/ }$ ~
汽車發動機的冷啟動
9 u1 T l2 ~- y& ^4 f" K2 y6 ^) K可靠的創新——基于知識的..
. W8 n8 P5 z& `- [CAI中的創新問題解決流水.. # v1 z, M {1 e T, W( r
智力資產管理的三道檻 ( Q3 V' f0 g, c) p
掌握創新理論收獲設計大獎
9 X. v* I0 D, S 5 e6 t; W- I! O4 T3 \& ]2 U% j
從奧運火炬看TRIZ理論 ) N7 @) t j! g8 r7 O" Z* }
發表時間:2008-7-30 作者: 萬欣*段海波 來源: 安世亞太
]2 w2 O4 b, m+ d8 L5 s關鍵字: TRIZ 理論 奧運火炬 Pro/Innovator ( y) g/ u0 O; b
“祥云”火炬設計中的幾個關鍵難題的解決也深刻地包含了TRIZ理論中的創新原理。 / F+ |! ?0 h; O
! ^7 G! g" z2 u0 X* i
● 第11號事先防范原理(Principle of in-advance prepared emergency means);采用事先準備好的應急措施,來補償物體相對較低的可靠性。
6 E \ S' x9 q3 c. n; z* e9 ~( G9 v3 j6 Z g
● 第35號物理化學參數改變原理(Principle of change of physical or chemical parameters);
) L! y6 l; b6 @- ?5 ?4 {' s8 [6 I* N/ d; i4 I: C0 n# d
a) 改變聚集態(物態);; y! ]1 A" X- W
0 P' c, |* s$ d9 f6 M3 V: ^- b
b) 改變濃度或密度;
8 q/ ]. h2 O- L6 \! I4 u# F$ o3 s5 Z* {6 d K0 |; r. r
c) 改變柔度;
" O9 [: K& _1 ^. Y' l# M
( h, N6 a! I, F' S; I% l& q y9 I# t d) 改變溫度。
O) m3 o& U, V) V
& W, m* H! D& v% [/ P) Y) G4 J s 其中, 根據第11 號事先防范原理(圖10)的建議,可以在預燃室上方加了蓋板(cover plate),提高了它的抗風性能。遇到瞬時風變,火炬仍可以正常燃燒。$ n. u8 K4 s, M6 t6 Q
) z: q0 K- V% E7 p4 h T1 b6 z/ u0 o& Q* U8 `
( f8 I+ R" m0 d" x5 H圖10 事先防范原理- \3 {* _7 `/ c! k" c
( {8 K; |- p7 [, z; P2 d4 從TRIZ理論技術進化曲線看歷屆奧運火炬沿革
1 i0 \5 w8 |# o# S
, g3 @& I# A! b6 M 現代奧運火炬從第11屆柏林奧運會之后,此后歷屆奧運火炬(圖11)的各項技術指標、性能也不斷發展、突破。奧運火炬的發展也深刻地體現了TRIZ理論中另一核心內容——“技術系統進化理論”。) \# r' i8 m* Q2 f
$ L" K' a: Q g) S
9 w1 i) u' t' P* E5 w7 y
& I9 `+ K$ k- f; _, d! G
圖11 歷屆奧運會火炬
& L7 J' Y& v6 d+ }9 I* F" H5 k! U8 ~- E9 ~( |$ f! U
4.1 TRIZ 的技術系統進化理論
4 H$ O4 {" f8 G G& E/ W( n( ?* [; b) c6 K0 f V
發明問題解決理論( TRIZ) 認為,技術系統的進化要經歷嬰兒期、成長期、成熟期和退出期4 個階段。在此發展過程中,技術系統都遵循一定的客觀發展規律。TRIZ理論在大量分析以往專利的基礎上,將這些規律概括總結而成八大技術系統進化法則。以下,我們從奧運火炬的發展歷史,來看TRIZ理論的技術系統進化法則。2 K; S9 h) r& M+ w0 c6 O' L
5 n1 l3 B: W6 ~; Q: s. C& R+ s
4.2 火炬燃料的進化7 i3 q+ {# V, P/ V6 Y- u! i; C
. E8 _3 {: n1 x- Q' ~ TRIZ理論中的八大進化法則中——向微觀級升遷法則(Law of Transition of a Micro-Level)(圖12)?!跋蛭⒂^級升遷法則”指出,技術系統及其子系統在進化發展過程中減小它們的零件尺寸。技術系統的零件傾向于達到原子和基本粒子的尺度。在極端情況下,技術系統零件的小型化意味著向相互作用場升遷。
4 I4 k$ o8 [: ?" e, A
7 y7 Z+ ?/ i, h5 m% H3 A6 a$ B$ F/ J" @# ?( w
" r: x0 i) \1 ]圖12 向微觀級升遷法則
( e( ]; f4 e4 s/ T. S6 A4 t6 ?
8 e" |, N" g/ m5 v 在奧運火炬歷史上,曾經出現過使用鎂、火藥、樹脂、橄欖油……各種材料作為火炬的燃料(關于各屆奧運火炬情況參見附錄中的表格)。% Z" J0 y# O2 b) O8 \8 T
" g, A, H3 M2 c' R4 P 1936 年柏林奧運會制作了第一把火炬,由鎂為主的燃料供燃。但是在1956年奧運會火炬的最后一棒,采用鎂和鋁做燃料,火焰很亮,但劇烈燃燒產生的灰燼卻灼傷了火炬手的手臂。 因此,這種采取固體鎂的燃燒方式,逐漸被替代。1960年羅馬奧運會的火炬用天然樹脂松香作燃料。天然的樹脂是一種彈性體。后來,到1972年慕尼黑奧運會首次引入了液體燃料。在壓力作用下,燃料以液態存貯,燃燒時則是氣體,這樣既安全又易于儲存,以后的奧運會火炬大都采用了這種方式。5 Q( w% o9 c! G* r' h8 w9 B+ n
* B8 D2 A3 ~4 K- `, u 從以上奧運火炬發展的歷史,與TRIZ 理論中的“向微觀級變化法則”的內涵高度一致。這樣的例子比比皆是,切削刀具,計算機……的發展都是非常好的例證。我們可以根據技術進化法則,大膽預測未來火炬的燃料發展方向是以“場”的形式存在。因此,掌握了技術系統自身進化發展的規律,可以預測產品未來的發展方向,把握產品開發的方向。& B# m; H0 t* ^8 J3 E3 R
; E% S$ J: t& I7 H9 Z! Q0 W
5 結論0 }0 E+ Z% ^. B6 E) r1 P
) ~0 c% c$ l. x6 B) m1 u6 x4 j TRIZ 理論(發明問題解決原理)是在分析了大量專利的基礎上,形成的一門系統化創新的理論,是進行產品創新的有效工具。針對具體的技術難題,可以在TRIZ理論的指導下,設計者可以得出問題求解對的方向,再根據相關的領域知識和實踐經驗,創造性地解決問題。北京奧運火炬設計中技術難題的解決以及歷屆奧運火炬發展的歷史,都是TRIZ 理論豐富的例證?;赥RIZ 理論的計算機輔助創新軟件,將TRIZ理論與軟件技術相結合,使得TRIZ理論不僅僅是一門研究“創新的科學”,更成為工程師進行“科學的創新”必不可少的有效工具。 |