相关文章$ ]7 O% `* c: } 计算机辅助创新体系之PRO.., E0 p" |7 N% M7 _" v* O0 b 飞机起飞前的表面除冰$ i4 y" Z+ n2 F1 J l, Z/ k 汽车发动机的冷启动 1 V2 R: H! U: f1 `# _0 U6 S6 b% d可靠的创新——基于知识的.. 7 ~8 g0 @: i: Q J$ I% TCAI中的创新问题解决流水.. 5 ?$ f9 v# Z1 U( O智力资产管理的三道槛 ; E- F" j+ b E; w掌握创新理论收获设计大奖/ Q0 x2 m0 S1 l7 S- ], z+ T 5 Z2 h6 ~! T# y, _: a) u: ? 从奥运火炬看TRIZ理论^ W9 m7 e n9 L) ]) A 发表时间:2008-7-30 作者: 万欣*段海波 来源: 安世亚太 2 a9 U* y2 _0 b W; h* C$ |1 V关键字: TRIZ 理论 奥运火炬 Pro/Innovator% K4 \; _# ~$ _: t9 Y “祥云”火炬设计中的几个关键难题的解决也深刻地包含了TRIZ理论中的创新原理。 * c3 f+ F' m6 p; y0 F+ V X $ b, \. A5 s) d6 B● 第11号事先防范原理(Principle of in-advance prepared emergency means);采用事先准备好的应急措施,来补偿物体相对较低的可靠性。7 A) {2 i7 Z9 Z) P" I) k6 ?' d- Y+ Z , W* b+ t8 E8 }& Q ● 第35号物理化学参数改变原理(Principle of change of physical or chemical parameters); ~" t) h1 B; E' }8 W- L 2 T1 m! Y2 J% A( v& Ya) 改变聚集态(物态); / A" s' W. }" I , d, Y+ O1 h# Gb) 改变浓度或密度; 7 [. s/ K$ @3 m+ C4 W6 K0 P! {* k: G* i7 k* W c) 改变柔度; $ b- b2 x6 L3 J* L* R. o# |+ T# H! t! u1 `5 W/ w" L c- ? d) 改变温度。 E( Q* X" h- v 6 y# E; a$ o) I5 {, y其中, 根据第11 号事先防范原理(图10)的建议,可以在预燃室上方加了盖板(cover plate),提高了它的抗风性能。遇到瞬时风变,火炬仍可以正常燃烧。 " P, o8 H( W& B$ {8 F2 f# N 4 `0 h# w w& k' a/ o+ L) I" o- L* w 9 _; r$ w( B9 { 图10 事先防范原理 + G% i) a& _4 x$ @; L " x6 x9 i1 y( N3 D# q X7 S4 从TRIZ理论技术进化曲线看历届奥运火炬沿革 % t! O1 A2 q2 s* y3 U; Z: U' g) k' b" ~/ S1 i 现代奥运火炬从第11届柏林奥运会之后,此后历届奥运火炬(图11)的各项技术指标、性能也不断发展、突破。奥运火炬的发展也深刻地体现了TRIZ理论中另一核心内容——“技术系统进化理论”。 - k2 ^& |. }6 I5 R* R 9 e$ D# r I5 g- W4 D , I+ a+ S9 ]7 h0 Q; s" F1 `) v' u5 d8 B4 ` 图11 历届奥运会火炬 , L) v1 |( \- [' L: l+ z Y# x' g* ^( M/ O' O- I 4.1 TRIZ 的技术系统进化理论 . j. c2 d% Y8 q4 v6 m" D% E; W: s# A( V. | @ 发明问题解决理论( TRIZ) 认为,技术系统的进化要经历婴儿期、成长期、成熟期和退出期4 个阶段。在此发展过程中,技术系统都遵循一定的客观发展规律。TRIZ理论在大量分析以往专利的基础上,将这些规律概括总结而成八大技术系统进化法则。以下,我们从奥运火炬的发展历史,来看TRIZ理论的技术系统进化法则。 ( c7 b! M4 m4 n ; k0 F; l9 p6 K3 o4.2 火炬燃料的进化+ I' r' m$ F: ]& }: ^- |2 m# w $ @2 }& t0 z1 m2 m TRIZ理论中的八大进化法则中——向微观级升迁法则(Law of Transition of a Micro-Level)(图12)。“向微观级升迁法则”指出,技术系统及其子系统在进化发展过程中减小它们的零件尺寸。技术系统的零件倾向于达到原子和基本粒子的尺度。在极端情况下,技术系统零件的小型化意味着向相互作用场升迁。 5 p- y7 i$ o3 h8 ^; K) F* |! o, o4 Q6 J8 t" q+ {2 l2 M
; `: S( ~. Y1 k+ {. ~0 n2 @9 t5 o. }0 A8 |$ K% H( X 图12 向微观级升迁法则 ; ~8 C/ A% Z/ ]/ {. t! f# m7 c7 \/ F; z1 Z7 | 在奥运火炬历史上,曾经出现过使用镁、火药、树脂、橄榄油……各种材料作为火炬的燃料(关于各届奥运火炬情况参见附录中的表格)。0 b- t( z* `! a6 g7 [+ N
* @- e9 p3 Q$ A& H! }: c j" R; `1936 年柏林奥运会制作了第一把火炬,由镁为主的燃料供燃。但是在1956年奥运会火炬的最后一棒,采用镁和铝做燃料,火焰很亮,但剧烈燃烧产生的灰烬却灼伤了火炬手的手臂。 因此,这种采取固体镁的燃烧方式,逐渐被替代。1960年罗马奥运会的火炬用天然树脂松香作燃料。天然的树脂是一种弹性体。后来,到1972年慕尼黑奥运会首次引入了液体燃料。在压力作用下,燃料以液态存贮,燃烧时则是气体,这样既安全又易于储存,以后的奥运会火炬大都采用了这种方式。: m8 v! y# \3 W! g5 h3 c$ m 2 k6 w' P/ F+ R: t! n r 从以上奥运火炬发展的历史,与TRIZ 理论中的“向微观级变化法则”的内涵高度一致。这样的例子比比皆是,切削刀具,计算机……的发展都是非常好的例证。我们可以根据技术进化法则,大胆预测未来火炬的燃料发展方向是以“场”的形式存在。因此,掌握了技术系统自身进化发展的规律,可以预测产品未来的发展方向,把握产品开发的方向。) U$ ^: @/ C& r, K: D/ i$ m4 R
, `4 Z- W1 j' X$ t2 I4 R: F5 结论: y2 d8 M7 [* d2 o8 Q4 C( F5 } " \( ?2 H* C' N/ _$ f$ x& g2 d3 d TRIZ 理论(发明问题解决原理)是在分析了大量专利的基础上,形成的一门系统化创新的理论,是进行产品创新的有效工具。针对具体的技术难题,可以在TRIZ理论的指导下,设计者可以得出问题求解对的方向,再根据相关的领域知识和实践经验,创造性地解决问题。北京奥运火炬设计中技术难题的解决以及历届奥运火炬发展的历史,都是TRIZ 理论丰富的例证。基于TRIZ 理论的计算机辅助创新软件,将TRIZ理论与软件技术相结合,使得TRIZ理论不仅仅是一门研究“创新的科学”,更成为工程师进行“科学的创新”必不可少的有效工具。 |