相关文章 ' p" X5 `6 P! b计算机辅助创新体系之PRO../ `, y. K9 q5 v$ Z+ w0 ~+ w# W 飞机起飞前的表面除冰$ D0 O8 A8 Q- I- j5 s3 K 汽车发动机的冷启动 2 A" ~4 D- a0 ^; u$ D; K- E可靠的创新——基于知识的.. 3 G: ?5 s0 s, K# ?; _9 q+ v, `$ LCAI中的创新问题解决流水.. 3 T4 e: ~# |* t- ~. k ]智力资产管理的三道槛: M% l! c* T$ C5 C- ?6 H 掌握创新理论收获设计大奖/ h( I; @% Z( ?
# m: x( d7 ?& n( m5 t& a从奥运火炬看TRIZ理论1 U* F, Y! ]3 k) C+ m( L 发表时间:2008-7-30 作者: 万欣*段海波 来源: 安世亚太 6 a0 y( ]& p5 _( C关键字: TRIZ 理论 奥运火炬 Pro/Innovator$ l* `/ Q3 Y5 b2 q+ V: L; H1 ?: K7 q5 x “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。 0 b& k4 s8 b1 @5 o, D + s8 o! _- m. ?8 u+ p3 c3 Y● 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。9 f9 Z; o, }8 w5 H + J4 E( }" X! A9 c! b ● 第35号物理化学参数改变原理(Principle of change of physical or chemical parameters);7 p8 J1 H9 V$ I; D0 ]% }
) I/ u+ ^3 }6 B3 Ka) 改变聚集态(物态); % @% W& ?9 i( K# l/ ~4 p4 b ( U% \# f; p1 a: {b) 改变浓度或密度;9 e& X* D7 C1 g5 N# I& ?1 b( M . ]* g8 R E. b c) 改变柔度;8 m: x& @7 C. p( P! e) o* k- v
1 C1 U& ]7 D$ L" g d- t# wd) 改变温度。 ' b8 h+ p7 T: m% H, p7 E& f' Q " U. l' \: @" j% x% G3 \; G7 D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。 , h3 \: }9 S9 @; m+ { 1 S0 k( S6 O% B# d 6 M p! F1 t) s) S& K6 r7 V* L' Q% j2 f! S; s: J 图10 事先防范原理 2 w5 X' b& s& j, \( @: ]1 O5 U& v3 o, {! b. P3 P. c 4 从TRIZ理论技术进化曲线看历届奥运火炬沿革& P( ^! s1 Z1 H% X
4 U9 J4 N0 {6 }$ A5 P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”。 1 g3 L( \4 v$ k2 A" P& | 6 \. @) _0 U) k/ K' A b / Y# Z: G5 }; G9 E1 I 9 X/ z- S0 Z1 X/ U/ E2 F图11 历届奥运会火炬 ) M/ N. _# k: O' `: b ( V; b$ }4 |2 q4 j' V9 y6 O+ {( U0 q4.1 TRIZ 的技术系统进化理论 + \6 m- G8 I6 ~) N0 R7 F- E* `3 I8 d9 O: v% f" M 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。: T" _' e% ?; C( F$ c6 h , O- G( B3 F8 J8 W8 a 4.2 火炬燃料的进化 - B0 C4 ~2 @$ Y& r, N. \% ~2 z " y9 i. |0 ~+ B6 H+ F8 f* BTRIZ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。" C- I8 ?) I! U f 5 ~3 O0 z, H2 o$ w0 @, s 1 c, g( Z" ^, A( G3 x& A4 i g7 u+ m
8 c' ]+ v# r2 Y4 j8 B图12 向微观级升迁法则 . n9 t" [0 S( g" J/ A # ]# N/ m/ ~8 ^; C% T/ `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)。 9 i k- J4 r8 ]1 g1 A : `9 B7 [9 E6 a+ D7 ?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。 / X7 `& [' Q+ ~7 ]' U7 p" y# ]: h& b+ e7 P' F/ O 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。 8 l6 ] j/ u- W& ^3 h/ T p/ `' h) U; J5 结论 ) m0 p4 ?6 p5 C% V4 g- o9 R, e. R9 C8 @2 |& A1 w8 w$ G 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。 |