TRIZ方法来自于对大量发明面临的基本问题和矛盾是相同的,但技术领域不同的理解。同样的技术发明原理和解决方案,在多年后被反复使用。通过对相关知识的提炼和重组,可以指导后来者'创新和发展。TRIZ系统就是基于这种思想开发的,它打破了我们思维的心理惯性和知识约束,避免了创新/过程中的盲目性和局限性,指明了解决问题的方向和途径,并得到了计算机辅助软件的支持。
TRIZ理论认为一个技术系统重要的不是系统本身,而是如何更科学地实现功能。一个更好的技术系统,应该是在建设、使用、维护上消耗资源更少,能够完成同样功能的技术系统。理想的技术系统是不需要用材料建造,不消耗能源和空间,不需要维护,不会损坏的系统,即物理上不存在(隐含在现有技术系统中),但能完成所需功能的系统。这一思想符合信息公理,是TRIZ追求的理想目标。在现实中,理想技术系统的状态通常是不可能的,但这个概念为解决创造性问题指明了努力的方向,并在TRIZ理论中发挥了重要作用。为了接近理想技术状态的目标,可以在问题解决的初始阶段,设定要达到的“理想最终结果”和“创造性问题解决步骤”的基础。在特殊情况下,理想状态有时是可以实现的:如果某个系统应该完成的功能可以完全交给现有的子系统、更高级别的系统或同级别的相邻系统来实现,就达到了理想的系统状态。
例如,为了研究酸溶液与合金材料的相互作用,将合金加工成样品,放入装有酸溶液的密封容器中,在各种温度和压力条件的组合下进行测试。在这种情况下,酸性溶液不仅会与样品发生反应,还会腐蚀容器内壁。为了解决这一问题,在容器内壁铺设了玻璃层以防止腐蚀,但却带来了新的问题:在某个实验中,玻璃制成的内壁容易破碎,需要频繁更换。
为了解决这个问题,引入了“理想最终结果”的概念。首先,分析问题区域中的所有组件及其功能。对于本课题来说,酸溶液与样品之间的反应是主要功能,而为了考察它们的相互作用,两者缺一不可,而容器的功能是维持样品周围的酸溶液并提供必要的测试环境,这是辅助功能。为了解决容器内壁防腐与防碎裂的矛盾,按照“理想最终结果”的思路,考虑是否可以取消现有容器的物理实体,同时还具有容器功能。据此,开发了一种创造性的解决方案:将待测合金样品加工成密封容器,将酸性溶液密封在容器中进行测试(如上图所示),既保证了测试条件,又避免了担心容器内壁的腐蚀,因为需要考察酸性溶液与合金之间的反应。
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