Владимир Петров - Универсальные приемы разрешения противоречий
- Название:Универсальные приемы разрешения противоречий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательские решения
- Год:2018
- ISBN:978-5-4493-1445-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Петров - Универсальные приемы разрешения противоречий краткое содержание
В книге приводится минимальное количество текста и большое количество картинок, поясняющее каждый из приемов и подприемов.
Материал может быть полезным, как начинающим изучать ТРИЗ, так и преподавателям для демонстрации приемов. Примеры могут быть использованы и для демонстрации других инструментов ТРИЗ.
Универсальные приемы разрешения противоречий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выпустили и другую подобную приставку Scentee.
Запах по электронной почте
Видимо, в дальнейшем появится возможность передачи тактильной, температурной, вкусовой и других видов информации.
Резка по линии лазера
Вращающееся магнитное поле
Принцип действия электродвигателя постоянного тока
Линейное магнитное поле
Принцип действия магнитной подушки
Поезд на магнитной подушке
Аэропоезд. Магнитная подушка и экранный эффект
Стоячие волны
Стоячие волны в бассейне
Магнитная жидкость
29. Использование пневмо- и гидроконструкций
а) Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и гидронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные.
Надувная ванна
Надувные конструкции
Гидравлическая тележка
Гидравлический привод для крыла
30. Использование гибких оболочек и тонких пленок
а) Вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки.
б) Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек и тонких пленок.
Пример. Гибкий сканер
Такао Сомея (Takao Someya) из университета Токио создал гибкий сканер, представляющий собой прозрачную, тонкую полимерную пленку. В одном слое имплантированы тысячи органических транзисторов, а в другом — фотодетекторы.
Гибкий сканер
Пример. Зеркало телескопа
В NASA создали из тончайшей пленки (в три раза тоньше листа бумаги) мембрану, диаметром 5 м, которая растягивается с помощью надуваемого тора, диаметром 6,4 м. Эта мембрана может использоваться в космосе, как зеркало телескопа, концентратор солнечной энергии, антенна связи и т. д.
Зеркало телескопа
Изоляция людей
Фольгированная теплоизоляция
31. Применение пористых материалов
а) Выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы (вставки, покрытия и т. п.).
б) Если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить поры каким-то веществом.
Пористые коврики
Пример. Шина с пенополиуританом
Имеются шины, заполненные пенополиуританом. Такие шины не боятся прокола.
Шина с пенополиуританом
Тепловая труба
32. Изменение окраски
а) Изменить окраску объекта или внешней среды.
б) Изменить степень прозрачности объекта или внешней среды.
в) Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами использовать красящие добавки.
г) Если такие добавки уже применяются, использовать меченые атомы.
Хамелион
Чашка меняет цвет от температуры
Таймер для варки яиц
Зонт с прозрачной пленкой
Тостер
Чтение книги
Прозрачная лодка
Пакет для бутербродов
Прозрачный планшет
Прозрачный утюг B-IRON 725
Красители
Покраска автомобиля
Радиоактивные исследования
33. Однородность
Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему по свойствам).
Пример. Иглу
Северные народы делают жилье из снега, выпиливая из него блоки.
Иглу
Деревянный стол
34. Отброс и регенерация частей
а) Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта должна быть отброшена (растворена, испарена, и т. п.) или видоизменена непосредственно в ходе работы.
б) Расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе работы.
Ящерица
Многоступенчатая ракета
Заправка автомобиля бензином
Зарядка батареи
Картридж принтера
Лезвия бритвы
35. Изменение физико-химических параметров объекта
а) Изменить агрегатное состояние объекта.
в) Изменить степень гибкости.
г) Изменить температуру.
Агрегатные состояния
Изменение концентрации
Изменение консистенции
Изменение гибкости
Изменение температуры
36. Фазовые переходы
Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например изменение объема, выделение или поглощение тепла и т. д.
Фазовая диаграмма воды
Эффект памяти формы
Баллончик со сжатым углекислым газом
37. Применение термического расширения
а) Использовать термическое расширение (или сжатие) материалов.
б) Если термическое расширение уже используется, применить несколько материалов с разными коэффициентами термического расширения.
Термометр
Термическое расширение и компенсация
Термоусаживание
Термопара
Пример. Биметаллическая труба
Предложен способ получения биметаллических труб путем применения металлов, резко увеличивающихся в объеме при нагревании. В качестве расширителя используют кремний, германий, галлий и т. п.
Пример. Крыша парника
Крышу парников предложено делать из шарнирно закрепленных пустотелых труб, внутри которых находится легко расширяющаяся жидкость. При изменении температуры меняется центр тяжести труб, поэтому они сами поднимаются и опускаются.
Термоизоляция
38. Применение сильных окислителей
а) Заменить обычный воздух обогащенным.
б) Заменить обогащенный воздух кислородом.
в) Воздействовать на воздух или кислород ионизирующими излучениями.
г) Использовать озонированный кислород.
д) Заменить озонированный (или ионизированный) кислород озоном.
Пример. Шина Goodyear Oxygene
В боковых стенках шины помещен живой мох, который впитывает влагу на дорогах при движении, осуществляет фотосинтез, поглощая углекислый газ и вырабатывая кислород.
Шина Goodyear Oxygene
Искусственные жабры
Кислородный концентратор
Генератор аэроионов
Озонотерапия
Озонная машина
39. Применение инертной среды
а) Заменить обычную среду инертной.
б) Вести процесс в вакууме.
Аргонно-дуговая сварка
Камера вакуумной сушки
Вакуумная упаковка
40. Применение композиционных материалов
а) Перейти от однородных материалов к композиционным.
Композиционные материалы имеют характеристики, значительно превосходящие традиционные материалы.
Композит
Нанокомпозиты
Заключение
Приведены приемы устранения противоречий, которые могут использоваться при решении задач из разных областей знаний.
В книге приведено много примеров, задач и иллюстраций.
Эти материалы могут быть полезны не только изучающим приемы, но и преподавателям для демонстрации этих приемов и других инструментов ТРИЗ.
Примечания
1
Интервал:
Закладка: