Применение приемов устранения технических противоречий в практике инновационного проектирования
Приемы разрешения технических противоречий были разработаны Г.С.Альтшуллером (Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Московский рабочий, 1973). Кроме списка основных приемов привден список дополнительных приемов (Г.С. Альтшуллер, Материалы к теме "Типовые приемы устранения технических противоречий", Баку, 1973 г.).
В настоящем разделе приемы разрешения технических противоречий описаны в соответствии с работами Г.С.Альтшуллера и проиллюстрирированы примерами из практики инновационного проектирования.
1. ПРИНЦИП ДРОБЛЕНИЯ.
а. Разделить объект на независимые части.
б. Выполнить объект разборным.
в. Увеличить степень дробления объекта.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
"Индивидуальный" банан
Корм для кошек
Велосипедное седло
Кофе, натуральный и растворимый одновременно
Коробка для пиццы
Многофункциональная вода
---
2. ПРИНЦИП ВЫНЕСЕНИЯ.
Отделить от объекта мешающую часть (мешающее свойство)
или, наоборот, выделить единственно нужную часть или
нужное свойство.
В отличие от Приема 1, в котором речь идет о делении
объекта на равные части, здесь предлагается делить
объект на разные части.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Устройство для отбеливания зубов
Многофункциональная вода
---
3. ПРИНЦИП МЕСТНОГО КАЧЕСТВА.
а. Перейти от однородной структуры объекта или внешней
среды (внешнего воздействия) к неоднородной.
б. Разные части объекта должны выполнять различные
функции.
в. Каждая часть объекта должна находиться в условиях
наиболее благоприятных для ее работы.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Устройство для отбеливания зубов
Многофункциональная вода
---
4. ПРИНЦИП АСИММЕТРИИ.
а. Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной.
б. Если объект уже асимметричен, увеличить степень
асимметрии.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
5. ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ.
а. Соединить однородные или предназначенные для смежных
операций объекты.
б. Объединить во времени однородные или смежные операции.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
6. ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОСТИ.
Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему
отпадает необходимость в других объектах.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
7. ПРИНЦИП "МАТРЕШКИ".
а. Один объект размещен внутри другого, который в свою
очередь, находится внутри третьего и т.д.
б. Один объект проходит сквозь полость в другом объекте.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
8. ПРИНЦИП АНТИВЕСА.
а. Компенсировать вес объекта соединением с другим
объектом, обладающим подъемной силой.
б. Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой
(преимущественно за счет аэро- и гидродинамических сил).
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
9. ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНТИДЕЙСТВИЯ (предварительного напряжения).
Если по условию задачи необходимо совершить какое-то
действие, надо заранее совершить антидействие.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
10. ПРИНЦИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ.
а. Заранее выполнить требуемое действие (полностью или
хотя бы частично).
б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли
вступить в действие без затрат времени на доставку
и с наиболее удобного места.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Многофункциональная вода
---
11. ПРИНЦИП "ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННОЙ ПОДУШКИ".
Компенсировать относительно невысокую надежность объекта
заранее подготовленными аварийными средствами.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
12. ПРИНЦИП ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Изменить условия работы так, чтобы не приходилось
поднимать или опускать объект.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
13. ПРИНЦИП "НАОБОРОТ".
а. Вместо действия, диктуемого условиями задачи,
осуществить обратное действие.
б. Сделать движущуюся часть объекта или внешней среды
неподвижной, а неподвижную - движущейся.
в. Перевернуть объект "вверх ногами", вывернуть его.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
14. ПРИНЦИП СФЕРОИДАЛЬНОСТИ.
а. Перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от
плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных
в виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям.
б. Использовать ролики, шарики, спирали.
в. Перейти от прямолинейного движения к вращательному,
использовать центробежную силу.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Коробка для пиццы
---
15. ПРИНЦИП ДИНАМИЧНОСТИ.
а. Характеристики объекта или внешней среды должны меняться
так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы.
б. Разделить объект на части, способные перемещаться
относительно друг друга.
в. Если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным,
перемещающимся.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Устройство беспроводной связи
Велосипедное седло
Кофе, натуральный и растворимый одновременно
Многофункциональная вода
---
16. ПРИНЦИП ЧАСТИЧНОГО ИЛИ ИЗБЫТОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ.
Если трудно получить 100% требуемого действия или эффекта,
надо получить "чуть меньше" или "чуть больше" - задача при
этом может существенно упроститься.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
17. ПРИНЦИП ПЕРЕХОДА В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
а. Трудности, связанные с движением (или размещением)
объекта по линии, устраняются, если объект приобретает
возможность перемещаться в двух измерениях (т.е. на
плоскости). Соответственно, задачи, связанные с движением
или размещением объектов в одной плоскости, устраняются
при переходе к пространству трех измерений.
б. Использовать многоэтажную компоновку объектов вместо
одноэтажной.
в. Наклонить объект или положить его на бок.
г. Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю
площадь или на обратную сторону имеющейся площади.
Прием 17а можно объединить с приемами 7 и 15в. Получается
цепь, характеризующая общую тенденцию развития технических
систем: от точки к линии, затем к плоскости, потом к объему
и, наконец, к совмещению многих объемов.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Йогурт с сахаром, но без калорий
---
18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ.
а. Привести объект в колебательное движение.
б. Если такое движение уже совершается, увеличить его частоту
(вплоть до ультразвуковой).
в. Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы.
г. Использовать ультразвуковые колебания в сочетании с
электромагнитными полями.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
19. ПРИНЦИП ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ.
а. Перейти от непрерывного действия к периодическому
(импульсному).
б. Если действие уже осуществляется периодически, изменить
периодичность.
в. Использовать паузы между импульсами для другого действия.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
20. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ.
а. Ввести работу непрерывно (все части объекта должны все
время работать с полной нагрузкой).
б. Устранить холостые и промежуточные ходы.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
21. ПРИНЦИП ПРОСКОКА.
Вести процесс или отдельные этапы (например, вредные или
опасные) на большой скорости.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
22. ПРИНЦИП "ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ".
а. Использовать вредные факторы (в частности? вредные
воздействия среды) для получения положительного эффекта.
б. Устранить вредный фактор за счет сложения с другими
вредными факторами.
в. Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он
перестал быть вредным.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
23. ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
а. Ввести обратную связь.
б. Если обратная связь есть, изменить ее.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
24. ПРИНЦИП "ПОСРЕДНИКА".
а. Использовать промежуточный объект, переносящий или
передающий действие.
б. На время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый)
объект.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: Коробка для пиццы
---
25. ПРИНЦИП САМООБСЛУЖИВАНИЯ.
а. Объект должен сам себя обслуживать, выполнять вспомога-
тельные и ремонтные операции.
б. Использовать отходы (энергии, вещества).
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
26. ПРИНЦИП КОПИРОВАНИЯ.
а. Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного
или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые
копии.
б. Заменить объект или систему объектов их оптическими
копиями (изображениями). Использовать при этом изменение
масштаба (увеличить или уменьшить копии).
в. Если используются видимые оптические копии, перейти к
копиям инфракрасным или ультрафиолетовым.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
27. ДЕШЕВАЯ НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВЗАМЕН ДОРОГОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступив-
шись при этом некоторым качеством (например, долговечностью).
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
28. ЗАМЕНА МЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ.
а. Заменить механическую схему оптической, акустической
или "запаховой".
б. Использовать электрические, магнитные и электромагнитные
поля для взаимодействия с объектом.
в. Перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксиро-
ванных к меняющимся во времени, от неструктурных к имеющим
определенную структуру.
г. Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
29. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМО- И ГИДРОКОНСТРУКЦИЙ.
Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и
жидкие: надувные и гидронаполняемые, воздушную подушку,
гидростатические и гидрореактивные.
Если надо на время деликатно прижать один предмет к другому,
используйте "воздушный мешок".
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
30. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК И ТОНКИХ ПЛЕНОК.
а. Вместо обычных конструкций используйте гибкие оболочки
и тонкие пленки.
б. Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких
оболочек и тонких пленок.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Устройство для отбеливания зубов
---
31. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ.
а. Выполнить объект пористым или использовать дополни-
тельные пористые элементы (вставки, покрытия и т.п.).
б. Если объект уже выполнен пористым, предварительно
заполнить поры каким-то веществом.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
32. ПРИНЦИП ИЗМЕНЕНИЯ 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
люминофоры
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
33. ПРИНЦИП ОДНОРОДНОСТИ.
Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны
быть сделаны из того же материала (или близкого ему
по свойствам).
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
34. ПРИНЦИП ОТБРОСА И РЕГЕНЕРАЦИИ ЧАСТЕЙ.
а. Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть
объекта должна быть отброшена (растворена, испарена и т.д.)
или видоизменена непосредственно в ходе работы.
б. Расходуемые части объекта должны быть восстановлены
непосредственно в ходе работы.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
35. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА.
Сюда входят не только простые переходы, например, от
твердого состояния к жидкому, но и переходы к "псевдо-
состояниям" ("псевдожидкость") и промежуточным состояниям,
например, использование эластичных твердых тел.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
36. ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ.
Использовать явления, возникающие при фазовых переходах,
например, изменение объема, выделение или поглощение
тепла.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
37. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ.
а. Использовать тепловое расширение или сжатие материалов.
б. Использовать несколько материалов с разными коэффици-
ентами теплового расширения.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
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.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
39. ПРИМЕНЕНИЕ ИНЕРТНОЙ СРЕДЫ.
а. Заменить обычную среду инертной.
б. Вести процесс в вакууме.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
40. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Перейти от однородных материалов к композиционным.
Классические примеры.
Примеры из практики инновационного проектирования: 1, 2, 3
---
http://www.altshuller.ru/triz/technique1a.asp
41. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАУЗ
Одно действие "вставлено" в паузы другого действия.
42. ПРИНЦИП МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ДЕЙСТВИЯ
Эффективность действия наращивают путем последовательного применения группы однородных объектов.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Многофункциональная вода
43. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНЫ
44. ПРИМЕНЕНИЕ ВСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
а) Трудности, связанные с изготовлением объекта, преодолевают, изготавливая часть объекта отдельно и присоединяя эту часть к основной части изготавливаемого объекта.
б) Вставку используют только на время изготовления объекта, а затем удаляют (этот подприём близок к приёму № 34).
45. БИ–ПРИНЦИП
Используя одновременно два однотипных объекта с разными количественными характеристиками, можно получить качественно новый эффект (напр., биметаллические пластинки; биения, возникающие при сложении двух колебаний, и т.д.).
Примеры из практики инновационного проектирования:
Йогурт с сахаром, но без калорий
46. ПРИМЕНЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ПОРОХОВ
Заменить отдельные части объекта взрывчатыми веществами или порохами, воспламеняемыми после введения объекта в труднодоступное место.
47. СБОРКА НА (В) ВОДЕ
(Точнее было бы говорить не только о сборке, но и о других действиях на воде).
Примеры из практики инновационного проектирования:
Корм для кошек
Мыло, которого больше не нужно
48. "МЕШОК С ВАКУУМОМ"
49. ДИССОЦИАЦИЯ-АССОЦИАЦИЯ
Этот прием можно рассматривать как "разделение-объединение" на молекулярном уровне. "Диссоциация-ассоциация" сильнее "разделения-объединения". Она позволяет веществу, когда надо, раздваиваться, а когда надо снова превращаться в одно вещество.
Примеры из практики инновационного проектирования:
Корм для кошек
Мыло, которого больше не нужно
Кофе, натуральный и растворимый одновременно
Многофункциональная вода
50. ПРИНЦИП САМООРГАНИЗАЦИИ
Примеры из практики инновационного проектирования:
Велосипедное седло



