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# U( w, y: d- T) z7 a% m, o0 W* ~從奧運火炬看TRIZ理論 / g2 B0 ^) ]& ]# _
發表時間:2008-7-30 作者: 萬欣*段海波 來源: 安世亞太
% @) W7 c% n D7 _0 A關鍵字: TRIZ 理論 奧運火炬 Pro/Innovator
$ y: M. V, E: y“祥云”火炬設計中的幾個關鍵難題的解決也深刻地包含了TRIZ理論中的創新原理。
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● 第11號事先防范原理(Principle of in-advance prepared emergency means);采用事先準備好的應急措施,來補償物體相對較低的可靠性。, [( c: k& b; m" j# A* r" n
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● 第35號物理化學參數改變原理(Principle of change of physical or chemical parameters);- S) `' A t5 E& T" J# d
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a) 改變聚集態(物態);
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b) 改變濃度或密度;
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' d7 j: ?5 W$ k c) 改變柔度;
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c7 k3 ~$ B& ^ b d) 改變溫度。) C; T9 g! g/ E+ v2 {8 j
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其中, 根據第11 號事先防范原理(圖10)的建議,可以在預燃室上方加了蓋板(cover plate),提高了它的抗風性能。遇到瞬時風變,火炬仍可以正常燃燒。4 `4 ^! D% n$ U/ ^$ g% X: B9 E1 M
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3 ?) ~: N! d% @3 E4 _+ F7 Q圖10 事先防范原理
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4 從TRIZ理論技術進化曲線看歷屆奧運火炬沿革
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現代奧運火炬從第11屆柏林奧運會之后,此后歷屆奧運火炬(圖11)的各項技術指標、性能也不斷發展、突破。奧運火炬的發展也深刻地體現了TRIZ理論中另一核心內容——“技術系統進化理論”。
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: A+ A1 E t, |6 U圖11 歷屆奧運會火炬
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% r. \6 U4 _2 b/ `$ }6 e, A* j( y 4.1 TRIZ 的技術系統進化理論( a7 k4 v0 D/ y7 T, w3 j; B6 ^! f, X' `
$ U3 Q4 Y+ c( O 發明問題解決理論( TRIZ) 認為,技術系統的進化要經歷嬰兒期、成長期、成熟期和退出期4 個階段。在此發展過程中,技術系統都遵循一定的客觀發展規律。TRIZ理論在大量分析以往專利的基礎上,將這些規律概括總結而成八大技術系統進化法則。以下,我們從奧運火炬的發展歷史,來看TRIZ理論的技術系統進化法則。2 W2 o' r5 X! N, e% X& [
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4.2 火炬燃料的進化 n+ }* \; z& t l7 B1 G1 v
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TRIZ理論中的八大進化法則中——向微觀級升遷法則(Law of Transition of a Micro-Level)(圖12)。“向微觀級升遷法則”指出,技術系統及其子系統在進化發展過程中減小它們的零件尺寸。技術系統的零件傾向于達到原子和基本粒子的尺度。在極端情況下,技術系統零件的小型化意味著向相互作用場升遷。
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0 P4 s( o) V" @- x* Y2 r) L4 o圖12 向微觀級升遷法則0 y* [! i1 k \ w) ]5 l! O
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在奧運火炬歷史上,曾經出現過使用鎂、火藥、樹脂、橄欖油……各種材料作為火炬的燃料(關于各屆奧運火炬情況參見附錄中的表格)。
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1936 年柏林奧運會制作了第一把火炬,由鎂為主的燃料供燃。但是在1956年奧運會火炬的最后一棒,采用鎂和鋁做燃料,火焰很亮,但劇烈燃燒產生的灰燼卻灼傷了火炬手的手臂。 因此,這種采取固體鎂的燃燒方式,逐漸被替代。1960年羅馬奧運會的火炬用天然樹脂松香作燃料。天然的樹脂是一種彈性體。后來,到1972年慕尼黑奧運會首次引入了液體燃料。在壓力作用下,燃料以液態存貯,燃燒時則是氣體,這樣既安全又易于儲存,以后的奧運會火炬大都采用了這種方式。+ g9 X; P6 Y, M. ~1 x
, I1 k+ [* R! v! K3 T% } 從以上奧運火炬發展的歷史,與TRIZ 理論中的“向微觀級變化法則”的內涵高度一致。這樣的例子比比皆是,切削刀具,計算機……的發展都是非常好的例證。我們可以根據技術進化法則,大膽預測未來火炬的燃料發展方向是以“場”的形式存在。因此,掌握了技術系統自身進化發展的規律,可以預測產品未來的發展方向,把握產品開發的方向。1 D$ p6 y' q) n5 }' X5 i# F
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5 結論
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9 ~/ {6 E( ^! g n) l0 C TRIZ 理論(發明問題解決原理)是在分析了大量專利的基礎上,形成的一門系統化創新的理論,是進行產品創新的有效工具。針對具體的技術難題,可以在TRIZ理論的指導下,設計者可以得出問題求解對的方向,再根據相關的領域知識和實踐經驗,創造性地解決問題。北京奧運火炬設計中技術難題的解決以及歷屆奧運火炬發展的歷史,都是TRIZ 理論豐富的例證。基于TRIZ 理論的計算機輔助創新軟件,將TRIZ理論與軟件技術相結合,使得TRIZ理論不僅僅是一門研究“創新的科學”,更成為工程師進行“科學的創新”必不可少的有效工具。 |