Владимир Петров - История развития приемов

Тут можно читать онлайн Владимир Петров - История развития приемов - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: Прочая научная литература. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.

Владимир Петров - История развития приемов краткое содержание

История развития приемов - описание и краткое содержание, автор Владимир Петров, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
В работе изложена история развития приемов разрешения противоречий, разработанных основателем теории решения изобретательских задач — ТРИЗ Г. С. Альтшуллером. Приемы являются разделом информационного фонда ТРИЗ. В работе проведен анализ всех известных автору модификаций приемов.
Данные материалы могут быть полезны преподавателям и разработчикам ТРИЗ, и использованы как для изучения истории ТРИЗ, так и для развития самой теории.

История развития приемов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

История развития приемов - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Владимир Петров
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Объединить отдельные неоднородные части объекта (стадии процесса) в единый объект (процесс) или разделить единый объект (процесс) на отдельные неоднородные части (стадии).

Примечания:

1. Разделение единого объекта (процесса) на отдельные неодинаковые части встречается в виде принципа вынесения: объект делится на части и используется (или отбрасывается) какая-то одна часть.

а) Частный случай : трудности, связанные с изготовлением объекта, преодолевают, изготавливая часть объекта отдельно и присоединяя эту часть к основной части изготавливаемого объекта.

2. «БИ — принцип»: используя одновременно два однотипных объекта с разными количественными характеристиками можно получить качественно новый эффект (например, биметаллические пластины; биение, возникающее при сложении двух колебаний и т. д.).

3. Принцип однородности — неоднородности

Перейти от однородной системы (системы, процессы или внешняя среда) к неоднородной и — наоборот.

4. Принцип симметрии-асимметрии

Перейти от симметрии к асимметрии — и наоборот.

Примечания:

1. По справедливому замечанию В. Бабаева, принцип однородности — неоднородности можно рассматривать как принцип симметрии — асимметрии состава объекта. С этой точки зрения, прием 4 есть принцип симметрии — асимметрии формы объекта

2. Повышение степени симметричности чаще всего применяется в виде перехода к сфероидальным объектам (или частям объектов), т. к. сфера — наиболее симметричная геометрическая фигура. Практически стремление к сфероидальности выражается не только в придании объектам сферической формы, но и в использовании — внутри несимметричного объекта — шаров, роликов, спиралей и т. д.

5. Принцип уменьшения — увеличения числа функций

Увеличить или уменьшить число функций объекта.

6. Принцип уменьшения — увеличения числа измерений

Перейти от размещения (движения) объектов в одном измерении к размещению (движению) объектов в двух или трех измерениях.

Примечания:

1. Простейший случай применения принципа — изменение угла наклона объекта (или гула наклона траектории). В частности, расположение объекта «вверх ногами».

2. Принцип уменьшения — увеличения числа измерений часто применяют в виде многоэтажной компоновки объектов.

3. Если объект уже имеет три измерения, прием реализуют, размещая один объект внутри другого («принцип-матрешки»)

4. Принцип часто применяют также, используя обратную сторону данной площади. Если площадь движется, использование обратной ее стороны достигается выполнением площади в виде ленты Мёбиуса.

5. Принцип применяется также, используя оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или обратную сторону имеющейся площади. Это более тонкое применение принципа — оно пока используется реже.

6. Уменьшение числа измерений оправдано в случае, если благодаря этому приходится поднимать и опускать объект (эквипотенциальность).

7. Принцип предварительного действия — антидействия

Заранее выполнить требуемое по условиям задачи действие — антидействие.

Примечания:

1. Применение принципа к системе объектов часто состоит в том, что предварительно объекты расставляют так, чтобы они могли вступить в действие без затрат времени на их доставку и с наиболее удобного места.

2. Антидействие часто применяют в виде предварительного напряжения объекта.

3. Принцип действия — антидействия часто применяют в виде заранее заготовленных аварийных средств.

8. Принцип подвижности — неподвижности

Заменить подвижные части объекта (или системы объектов) неподвижными — и наоборот.

9. Принцип адаптации — стабилизации

Менять характеристики объекта так, чтобы были оптимальными на каждом этапе работы, или, наоборот, уменьшить степень изменяемости объекта.

Примечания:

1. Чаще всего принцип реализуют, выполняя объект гибким или разборным, состоящим из шарнирно (или иначе) соединенных частей.

2. Частный случай применения принципа состоит в внедрении (или удалении) обратной связи для изменения динамичности или статичности объекта.

10. Принцип избыточного — частичного действия

Увеличить или уменьшить требуемое действие или величину требуемой характеристики объекта

Примечания:

Новый эффект получается при относительно небольшом изменении действия («чуть больше» или «чуть меньше») или, наоборот, при очень сильном изменении действия («намного больше» и «намного меньше»).

11. Принцип прерывности — непрерывности

Перейти от непрерывного действия к прерывному — и наоборот

Примечания:

1. Принцип прерывности может быть применен и к уже прерывному действию: меняется периодичность или усиливается разность выраженности «отрезков» действия (использование импульсов).

2. Принцип непрерывности чаще всего применяют, устраняя холостые ходы.

3. Наиболее сильная форма принципа непрерывности — заполнение пауз одного действия другим действием.

12. Принцип увеличения — уменьшения скорости

Увеличить или уменьшить скорость объекта или процесса

13. Принцип непосредственного — косвенного действия

Перейти от непосредственного действия к косвенному — и наоборот

Примечания:

1. Частным случаем применения принципа является использование копий объекта вместо самого объекта.

2. Наиболее эффективно применение оптических копий

14. Принцип массовости — уникальности

Перейти к массовому использованию однотипных объектов или, и наоборот, уменьшить число однотипных объектов

Примечание:

Чаще всего принцип реализуют, используя объект одноразового применения.

15. Принцип отброса — регенерации частей

Выполнить части объекта (или системы объектов) исчезающими или, наоборот, способными к регенерации.

Примечание:

Частный случай принципа: использование вставных частей во время изготовления объекта.

16. Принцип прямого — обратного действия

Перейти от действия, диктуемого условиями задачи, к обратному действию или, наоборот, усилить прямое действие.

Примечания:

1. Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для получения положительного эффекта.

2. Устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными факторами.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Владимир Петров читать все книги автора по порядку

Владимир Петров - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




История развития приемов отзывы


Отзывы читателей о книге История развития приемов, автор: Владимир Петров. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x