目录

  • 1 导论
    • 1.1 课程简介
    • 1.2 创新需要方法吗?
    • 1.3 创新方法的演化
  • 2 TRIZ法概述
    • 2.1 TRIZ法产生与发展
    • 2.2 阿奇舒勒的发现
    • 2.3 发明专利等级划分
    • 2.4 TRIZ体系结构
    • 2.5 TRIZ解决问题的流程
  • 3 技术系统进化趋势
    • 3.1 技术系统及进化趋势
    • 3.2 S曲线法则
    • 3.3 技术系统进化法则(1-4)
    • 3.4 技术系统进化法则(5-8)
  • 4 TRIZ创新思维与方法
    • 4.1 TRIZ“思维桥”
    • 4.2 最终理想解
    • 4.3 资源分析
    • 4.4 九屏幕法
    • 4.5 STC法
    • 4.6 金鱼法
    • 4.7 聪明小人法
  • 5 现代TRIZ理论
    • 5.1 现代TRIZ理论体系的形成
    • 5.2 现代TRIZ理论应用三大步骤
    • 5.3 现代TRIZ理论解决问题所用到的工具
  • 6 功能分析
    • 6.1 什么是功能分析?
    • 6.2 组件分析
    • 6.3 相互作用分析
    • 6.4 功能建模(一)
    • 6.5 功能建模(二)
    • 6.6 创建功能模型
    • 6.7 功能分析案例
  • 7 因果链分析
    • 7.1 什么是因果链分析?
    • 7.2 缺点的种类
    • 7.3 关键缺点的解决
    • 7.4 因果链分析案例1:静电危害的消除
    • 7.5 因果链分析案例2:油漆溢出问题
  • 8 剪裁
    • 8.1 什么是剪裁?
    • 8.2 剪裁规则
    • 8.3 剪裁案例
  • 9 特性传递
    • 9.1 什么是特性传递?
    • 9.2 特性传递分析实例
  • 10 功能搜索导向
    • 10.1 什么是功能导向搜索?
    • 10.2 功能导向搜索案例
  • 11 40个发明原理
    • 11.1 发明原理概述
    • 11.2 40个发明原理:No.1-No.10
    • 11.3 40个发明原理:No.11-No.20
    • 11.4 40个发明原理:No.21-No.30
    • 11.5 40个发明原理:No.31-No.40
  • 12 技术矛盾及其解决原理
    • 12.1 什么是矛盾?
    • 12.2 什么是技术矛盾?
    • 12.3 通用工程参数
    • 12.4 矛盾矩阵
    • 12.5 运用阿奇舒勒矛盾矩阵解决技术矛盾的步骤
    • 12.6 案例分析
  • 13 物理矛盾及其解决原理
    • 13.1 什么是物理矛盾?
    • 13.2 物理矛盾的解决方法(上)
    • 13.3 物理矛盾的解决方法(下)
    • 13.4 物理矛盾和技术矛盾之间的转化
  • 14 物质-场模型与标准解系统
    • 14.1 物质-场模型
    • 14.2 标准解系统
  • 15 ARIZ算法
    • 15.1 ARIZ算法的基本概念
    • 15.2 如何使用ARIZ
  • 16 How-to模型与知识效应库
    • 16.1 How-to模型与知识效应库
    • 16.2 How-to模型与知识效应库的应用
  • 17 阅读
    • 17.1 阅读
剪裁案例
  • 1 视频
  • 2 章节测验


剪裁是现代TRIZ理论体系中的一个非常重要的部分,是区别于经典TRIZ理论的一个重要工具。

 

(1)剪裁法可以转换问题。即如果解决或者改善一个组件带来的问题非常困难,则可以尝试将这个组件去掉,那么原来的问题就被替换成为一个新问题,即如何让剩余的组件执行原来的有用功能。

(2)消除功能不正常的组件。它所带来的有害因素也随之消失。

(3)减少组件的数量。降低系统的复杂度,使系统更加稳健可靠。

(4)由于减少了组件,有可能降低系统的成本,但并不损失系统的功能。

(5)—般说来,解决了剪裁问题意味着创新,剪裁的程度越大,则创新的水平也越高。

(6)剪裁法是一个非常强大的专利规避方法,目前已经在许多世界知名大公司,比如现代汽车、浦项制铁、通用电气等公司中广泛应用,它可以有效规避竞争对手的专利,将专利中所涉及的解决方案付诸实施而不会侵犯原有的专利。这部分内容将在高阶课程中介绍。

(7)剪裁是一种进化趋势。剪裁是一个产生新问题的工具,可以让我们不修复有问题的组件,而是将其剪裁掉,然后解决由于剪裁而产生的新问题。