基于属性特征的冲突确定与求解方法研究

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产品是功能的载体,人们需要的是产品的功能,而不是产品本身。功能的产生是由于物质的相互作用,进一步是由于物质存在相应属性,属性的相互作用产生某些效应,反应到作用对象上即为功能。物质属性是功能产生的基础,是功能表达的本质所在。本文以物质属性为基础对技术系统中的冲突问题进行分析与解决,通过物质属性与问题分析方法相结合,提高了问题的分析效率,从属性的角度将TRIZ解题工具进行整合、提炼与升华,提高了冲突问题解题的可用方法数量与解题质量。本文首先从系统的角度对组件属性进行了介绍,进一步引入功能表达与属性进行结合,分析了属性与功能的关系,阐释了属性与技术特征的区别与联系,对组件属性进行了系统的分类,建立了属性知识库,引出冲突问题,将创新方法工具进行对比,以期将属性与主流问题分析方法工具结合,对冲突问题进行解决,补齐TRIZ短板。在问题系统冲突分析方面,将物质属性与功能分析进行结合,形成功能-行为-结构-属性分析模型,能够对问题系统进行前期的初步分析,将技术系统运作进行直观的表达,有利于问题系统的进一步分析。将属性与物质-场分析结合,解释了功能的产生机理,为冲突问题的解决提供了理论依据。物质属性与功能模型分析相结合,能够提高问题的分析效率,理解组件相互作用机理,从而为冲突问题的发现与解决奠定基础。进一步应用因果分析确定最小冲突区域。在冲突解决方面,物质属性与ENV分析模型结合对冲突问题进行分析,可以从本质上挖掘冲突产生的根源,明确冲突产生的本质。从组件属性入手分析问题,避免了TRIZ理论的问题转化过程,降低了发生二次问题的概率。基于组件属性将TRIZ理论的解题工具进行有效整合、简化与升华,形成本文的属性操作方法-改变功能单元属性与功能重组法。其拓宽了可应用的解题方法的数量与质量,使TRIZ理论的解题工具联系的更加紧密,提高了冲突问题的解题效率。最后通过螺杆挤出机机头的创新设计为例,通过完整的冲突属性分析与属性解决方法,完成了螺杆挤出机的机头改进创新设计,验证了本文研究理论的有效性与可行性。将本文研究方法与经典TRIZ理论进行比较,本研究方法在冲突分析阶段、解题方向、冲突解决阶段具有一定优势。
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