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物理矛盾在TRIZ培训研究中的作用

导读:物理矛盾在TRIZ培训研究中的作用,技术矛盾和物理矛盾是可以相互转换的,许多技术矛盾在经过分解和细化后最终都可以转换为物理矛盾
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物理矛盾是TRIZ培训研究的主要问题之一。

它是指为了实现某种功能,一个子系统或元件应具有一种特性,但同时出现了与该特性相反的特性。物理矛盾的核心是指对一个物体或系统中的一个子系统有相反的、矛盾的要求。比如说,要求系统的某个参数既要出现又不存在,或既要高又要低,或既要大又要小等等。相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更尖锐的矛盾。


例如:为了便于加速并降低加速时的油耗,汽车的底盘应有较小的重量,但为了保证高速行驶时汽车的安全,底盘又应有较大的重量,这种要求底盘同时具有大重量和小重量的情况,对于汽车底盘的设计来说就是物理矛盾,解决该矛盾是汽车底盘设计的关键。创新中需要加以解决。
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技术矛盾与物理矛盾的关系

 
物理矛盾和分离原则一起构成了TRIZ创新的第二种结构化创新模式。 讨论这两者之间的关系:我们首先观察到,  任何一对技术矛盾至少可识别出相应的物理矛盾.
 
这些观察在图1中所显示. 为了要改善叁数A,我们一定改变一些其他的叁数. 让我们提及这个其他的叁数设为控制叁数C. 如此,我们要改善力量, A, 我们就应增加它的厚度. 厚度就是控制叁数C. 当我们增加 C的时候,重量(叁数 B)就会恶化. 如此我们既想要增加 C以提高力量, 又想要降低C从而使重量保持向下: 物理矛盾.
 
这样,我们可以在每一个发明创新问题中找出相应的技术矛盾, 同样我们可以更进一步根据控制叁数情况识别出相应的物理矛盾. 所以我们就可以把特定的发明创新问题放进用物理矛盾进行标识的抽象集合之内. 在这种抽象集合之内, 我们可以用现在已知的创新方案进行创新和发明。
 

技术矛盾和物理矛盾是可以相互转换的,许多技术矛盾在经过分解和细化后最终都可以转换为物理矛盾。

 
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