
- •Введение
- •Глава 1 показывает триз как единую систему. В ней раскрывается структура и функции триз, кратко описываются все ее части.
- •Глава 2 стандартные приёмы решения задач. Такие как Аналогия, Инверсия, Эмпатия, Комбинирование, Фантазия.
- •1. Функции и структура триз
- •1.1 Функции триз
- •1.2 Структура триз
- •2 Приемы изобретательства
- •2.1 Аналогия
- •2.2 Инверсия
- •2.3 Эмпатия
- •2.4 Комбинирование
- •2.5 Фантазия
- •3. Законы развития технических систем
- •3.1 Структура Законов Развития Систем
- •3.2 Законы организации технических систем.
- •3.3 Закон полноты частей системы
- •Движитель
- •Двигатель
- •Система управления
- •3.4 Закон избыточности частей системы
- •3.5 Закон наличия связей между частями системы и системы с надсистемой
- •3.6 Закон минимального согласования частей и параметров системы
- •3.7 Закон перехода количественных изменений в качественные
- •3.8 Закон отрицания отрицания
- •3.9 Закон увеличения степени дробления
- •3.10 Закон перехода в надсистему.
- •4. Вепольный анализ
- •4.1 Понятия вепольного анализа
- •4.2. Виды вепольных систем
- •4.3 Тенденции развития веполей. Закон увеличения степени вепольности
- •4.4 Основные правила преобразования и развития систем
- •5. Алгоритм решения изобретательских задач
- •5.1 Основные понятия и определения ариз
- •5.1.1 Понятие о противоречиях
- •5.1.2 Получение идеального конечного результата
- •5.1.3 Путь к идеи решения
- •5.1.4 Логика ариз
- •Решение задачи
- •Краткая формулировка задачи
- •Формулировка поверхностного противоречия (пп) пп: анти-b
- •Определение углубленного противоречия (уп)
- •Уп2: а – анти-в
- •Формулировка икр
- •Формулировка обостренного противоречия (оп). Оп: cа, анти-св
- •7. Формулировка обостренного противоречия 1 (оп1). Оп1: cс1, анти-с анти-с1
- •5.1.5. Вспомогательные понятия ариз
- •5.2. Структура ариз
- •Часть 1. Выбор задачи
- •Часть 2. Построение модели задачи
- •Часть 3. Анализ модели задачи
- •Часть 4. Устранение физического противоречия
- •Часть 5. Предварительная оценка полученного решения
- •Часть 6. Развитие полученного ответа
- •Часть 7. Анализ хода решения
4.2. Виды вепольных систем
Система, состоящая из одного элемента (вещества В1 или поля П1) или двух элементов (двух веществ В1, В2; вещества В1 и поля П1) называется невепольной:
Сложные веполи представляются тремя типами: цепным, двойным и смешанным.
Цепной веполь:
Пример:
В0 - генератор электрических колебаний;
П0 - поле электрических колебаний;
В1 - катушка индуктивности;
П1 - переменное магнитное поле (генератор механических колебаний);
В2 - лопатка;
П2 - звуковое поле;
В3 - микрофон;
П3 - электрический сигнал;
В4 - осциллограф;
Двойной веполь:
Разлив жидкого металла (В1) из ковша (В2) осуществляется из донного отверстия под действием гравитации (П1). Разлив осуществляется неравномерно, так как зависит от высоты столба жидкого металла. Предложено гидростатический напор регулировать высотой металла над отверстием разливочного ковша, вращая (П2) металл в ковше, электромагнитным полем.
Смешанный веполь представляет собой сочетание цепного и двойного веполей.
Комплексный веполь - веполь с дополнительным введенным веществом В3, которое может присоединяться к В1 или В2, повышая управляемость системой или придавая ей новые свойства, тем самым, повышая эффективность технической системы. Тенденция развития комплексных веполей следующая: первоначально используют внутренний комплексный веполь, который заменяется внешним комплексным веполем, а затем комплексным веполем на внешней среде. В комплексном веполе на внешней среде в качестве В3 используется вещество внешней среды или ее видоизменение. Этот вид комплексного веполя целесообразно использовать, когда невозможно или нежелательно присоединять В3 к имеющимся в системе веществам. Для повышения эффективности вепольных систем (простых, комплексных и сложных) следует использовать более управляемые вещества и поля. Использование более управляемых полей связано с применением технологических эффектов. Такие веполи принято называть форсированными, которые бывают простыми форсированными веполями, комплексными форсированными веполями, сложными форсированными веполями.
4.3 Тенденции развития веполей. Закон увеличения степени вепольности
Тенденции развития веполей подчиняются закону увеличения степени вепольности, разработанный Г.Альтшуллером. Закон описывает последовательность изменение структуры и элементов (веществ и полей) веполей с целью получения более управляемых технических систем, т.е. систем более идеальных. При этом в процессе изменения необходимо осуществлять согласование веществ, полей и структуры.
Закон увеличения степени вепольности имеет вид (рис. 4.1): переход от невепольной системы к простому веполю; изменение и последующее согласование веществ и полей; изменение структуры веполя; переход к форсированному веполю.
Таким
образом, тенденции вепольного анализа
рассматривают преобразование веполей
с целью повышения эффективности
технических систем или ликвидации в
них вредных связей. При преобразовании
в веполях могут изменяться элементы
(вещества и поля) и структура. Эти
изменения могут осуществляться частично
или полностью, в пространстве и во
времени.
Дальнейшее развитие системы идет путем изменения структуры (замены простого веполя комплексным, сложным или сложным комплексным) и использования форсированных веполей.