
- •Организационно-методический раздел.
- •2. Введение
- •Подходы к решению производственной проблемы
- •3. Теория решения изобретательских задач (триз) как методологическая наука изобретательского творчества.
- •4. Теоретические основы триз.
- •Уровни изобретений
- •Многоэкранная схема мышления
- •5. Противоречия Неравномерное развитие частей технической системы
- •6. Законы развития технических систем и их совершенствование.
- •Основные законы развития технических систем.
- •Условия жизнеспособности тс
- •Структура тс
- •Этапы развития тс
- •Кривая развития тс
- •1.«Рождение» и «детство» тс.
- •Алгоритм решения изобретательских задач (ариз-85в)
- •Описание исходной ситуации.
- •Решение задачи с помощью ариз 85-в.
- •Часть 1. Анализ задачи.
- •Мини-задача.
- •Конфликтующая пара: изделие и инструмент.
- •Графические схемы конфликта – тп-1 и тп-2.
- •Выбор тп. (Выявление главного производственного процесса)
- •Усиление тп (Усиление конфликта).
- •Модель задачи.
- •Применение системы изобретательских стандартов к модели задачи.
- •Часть 2. Анализ модели задачи.
- •2.1 Определение оперативной зоны (оз).
- •2.2. Определение оперативного времени (ов).
- •2.3. Список вещественно-полевых ресурсов (впр).
- •Часть 3. Определение идеального конечного результата и физического противоречия.
- •3.1. Формулировка икр – 1
- •3.2. Усиленный икр – 1 (Усиление формулировки)
- •3.3. Физическое противоречие на макроуровне.
- •3.4. Физическое противоречие на микроуровне.
- •3.5. Формулировка идеального конечного результата – икр-2.
- •3.6. Решение по стандартам.
- •Часть 4. Мобилизация и применение впр.
- •4.2. Шаг назад от икр.
- •4.4. Использование смеси ресурсных веществ с пустотой.
- •4.5. Использование производных ресурсов.
- •4.6. Использование электрического поля вместо введения веществ.
- •4.7. Применение пары вещество- поле.
- •Часть 5. Применение информфонда.
- •5.1. Решение по стандартам.
- •5.2. Использование задач-аналогов.
- •5.3. Разрешение физического противоречия.
- •5.4. Применение «указателя физэффектов».
- •Часть 6. Изменение и/или замена задачи.
- •6.1. Технический ответ.
- •6.3. Замена задачи
- •6.4. Замена задачи.
- •Часть 7. Анализ способа установления фп.
- •7.1. Контроль ответа.
- •7.2. Оценка полученного решения.
- •7.3. Проверка новизны полученного решения.
- •7.4. Подзадачи.
- •Часть 8. Применение полученного ответа.
- •8.1. Изменение в надсистеме.
- •8.2. Возможность применения измененной надсистемы по-новому.
- •8.3. Использование полученного ответа при решении других задач:
- •8.3.А. Обобщенный принцип решения:
- •8.3.Б. Прямое применение полученного принципа для решения других задач.
- •8.3.В. Использование принципа, обратного полученному.
- •8.4.Г. Морфологическая таблица.
- •8.3.Д. Изменение размеров системы.
- •Часть 9. Анализ хода решения.
- •9.1. Анализ хода решения.
- •9.2. Пополнение информфонда.
- •Заключение
- •Приемы разрешения технических противоречий.
- •Основные приемы устранения технических противоречий.
- •Литература
6. Законы развития технических систем и их совершенствование.
Системный подход к совершенствованию техники – один из основных принципов ТРИЗ. Это означает умение видеть, воспринимать и представлять как единое целое систему во всей ее сложности, со всеми связями и изменениями.
Система – это некоторое множество взаимосвязанных элементов, обладающая свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов.
Неожиданное положительное системное свойство называется «сверхэффектом».
Антисистема – система, выполняющая по отношению к данной противоположную функцию.
Система характеризуется:
- составом элементов;
- структурой;
- выполняет определенную функцию.
Функция системы – внешнее проявление свойств, выраженное в действии, определенном назначении системы.
Полезные функции. Основные функции – функции, для выполнения которых создается система. Второстепенные функции – отражающие побочные цели создателя систеиы. Вспомогательные функции – обеспечивающие выполнение основных.
Антифункция – функция антисистемы.
Нуль-функция – это функциональный нуль или динамическое равновесие, получающееся при объединении функции и антифункции.
Вредная функция системы – функция, выполнение которой нежелательно.
(Формулировка функций состоит из двух частей: объекта функции и действия функции).
В ТРИЗ развитие ТС понимается как процесс увеличения степени идеальности (И). Она определяется как отношение суммы выполняемой системой полезных функций (Фп) к сумме факторов расплаты (Фр).
-
И =
Фп
Фр
Факторы расплаты включают различные затраты на создание, эксплуатацию и утилизацию системы.
Основные законы развития технических систем.
Законы носят вероятностный характер, т.е., в отличие от законов физики, из них возможны исключения (однако, таких исключение лучше не делать). Следование законам поможет избежать ошибок при принятии решений по прогнозированию и разработке технических систем (ТС), а при решении задач выбрать наиболее перспективное решение. Законы развития технических систем выявлены на основе анализа уже существующих систем; они сформулированы сведением воедино самых прогрессивных тенденций развития разнообразных систем.
Законы развития систем позволяют:
-
выявить тенденции развития ТС;
-
правильно выбрать и решить задачу;
-
оценить качество решения задачи.
Законы развития технических систем могут быть разделены на три группы, условно названные «статикой», «кинематикой» и «динамикой».
-
Законы принципиальной жизненности системы.
- закон полноты частей системы;
- закон энергетической проводимости;
- закон согласованности ритмики частей системы
-
Законы развития технических систем.
- этапность развития;
- неравность развития частей системы;
- вытеснение человека из технической системы;
- развертывание – свертывание технической системы;
- повышение динамичности и управляемости технической системы;
- переход на микроуровень и использование полей в технической системе;
- согласование - рассогласование технической системы.