- •Учебное пособие введение
- •Основные этапы и законы развития технических систем
- •Статические законы
- •Кинематические законы
- •Законы динамизации
- •Эвристические приёмы актиивизации творческой деятельности Ассоциативные методы
- •Метод гирлянд случайностей и ассоциаций
- •Морфологический анализ
- •Метод контрольных вопросов
- •Методы мозгового штурма
- •Метод прямого мозгового штурма
- •Метод обратного мозгового штурма.
- •Комбинированное использование методов мозгового штурма.
- •Синектика.
- •Теория решения изобретательских задач (триз)
- •Алгоритм решения изобретательских задач (ариз)
- •Анализ задачи
- •Анализ модели задачи
- •Определение икр и фп.
- •Мобилизации и применение внр.
- •Применение информационного фонда.
- •Изменение (или) замена задачи.
- •Анализ способа устранения физического противоречия
- •Применение полученного ответа.
- •Анализ хода решения
- •Вепольный анализ
- •Стандарты на построение веполя
- •Эвристические приёмы
- •Физические эффекты
Применение полученного ответа.
Действительно хорошая идея не только решает конкретную задачу, но и дает универсальный ключ ко многим другим аналогичным задачам. Рассматриваемая часть АРИЗ имеет целью максимальное использование ресурсов найденной идеи. Для этого следует:
определить, как должна быть изменена надсистема, в которую входит измененная система;
проверить, может ли измененная система (или подсистема) применяться по-новому;
Использовать полученный ответ при решении других технических задач:
а) сформулировать в обобщенном виде полученный принцип решения;
б) рассмотреть возможность применения полученного принципа при решении других задач;
в) рассмотреть возможность использования принципа, обратного полученному;
г) применить морфологический анализ для выяснения возможных вариантов;
д) рассмотреть изменение найденного принципа при варьировании размеров системы (или главных ее частей): размеры стремятся к нулю, размеры стремятся к бесконечности.
Анализ хода решения
Каждая решенная по АРИЗ задача должна повышать творческий потенциал человека. Для, этого необходимо тщательно проанализировать ход решения. В этом смысл завершающей части АРИЗ. Для чего следует сравнить:
- реальный ход решения данной задачи с теоретическим (по АРИЗ). Если есть отклонения, записать;
-полученный ответ с данными информационного фонда ТРИЗ (стандарты, приемы, физэффекты). Если в информационном фонде нет подобного принципа, записать его в предварительный накопитель.
Вепольный анализ
Одним из самых эффективных, методов познания является моделирование, т.е. замена реальных, систем моделями (идеализированными системами). В ТРИЗ используется вепольный анализ (веполь от слов вещество и поле). Веполь является минимальной моделью технической системы: он включает изделие» инструмент и энергию (поле), необходимую для воздействия инструмента на изделие. Модель сложной технической системы можно свести к сумме веполей. Вещества принято записывать в вепольных формулах в строчку, поле на входе - над строчкой, поле на выходе - под строчкой. Веполь обозначают в виде треугольника. Используются следующие условные обозначения:
Необходимое
взаимодействие.
-------------------- Недостаточное взаимодействие.
Нежелательное
взаимодействие.
Направленное
действие.
Направление
преобразование веполя.
Для обозначения природы веществ и полей, их характеристик также используются условные сокращения типа: маг. - магнитный, макс. - максимальный.
Записывая условия задачи в вепольной форме, мы отбрасываем все несущественное, выделяя суть (строим модель задачи): что дано (поля, вещества, действия), что надо изменить или ввести. Поэтому вепольный анализ не только дает удобную символику для записи изобретательских "реакций", но и служит инструментом проникновения в глубинную суть задачи и отыскания наиболее эффективных путей преобразования технических систем.
Вепольное преобразование подсказывает изобретателю, что именно необходимо ввести в систему для решения задачи (вещество, поле, то и другое вместе), но не характеризует, какие именно. Для получения технического ответа нужно подобрать подходящие вещества и поля. При этом необходимо начинать перебор с полей, т.к. их существенно меньше, чем веществ. Перебирать поля удобней в такой последовательности: механическое, тепловое, химическое, электрическое, магнитное.
Удобна для заполнения аббревиатура МаТХЭМ, отражающая указанную последовательность. Суммарные взаимодействия отражаются в МаТХЭМ соседними буквами, например, электрохимические, ЭМ - электромагнитные поля и т.п. Большинство нолей связаны со "своими" веществами: химическое поле - с различными катализаторами, ингибиторами, особо активными или, наоборот, инертными веществами; электрическое поле - с заряженными частицами (электронами, ионами); магнитное поле - с ферромагнитными материалами.
