TRIZ作為一套方法體系,為企業提供了統一的解決問題的步驟和思路,就是將特殊的問題轉化為TRIZ的標准問題模型,然後運用相應的工具去求解,得解決方案模型,在此基礎上形成問題的具體方案。對於問題模型的構建,同樣的問題可以描述成不同的問題模型,一個復雜的問題,可以嘗試各種問題模型和工具。
1、問題分析
對於一個工程技術問題的解決,分析問題往往是個很關鍵的部分,通過層層分析,可以透過問題現象找到問題產生的根本原因,也就是解決問題的著手點。在運用TRIZ來解決問題時
①第一步,要對問題進行描述與定義,說明問題所在系統的組成、工作原理、問題發生的條件;
②第二步,建立功能模型,分析工程系統和超系統組件的功能、組件間的作用關系,分析哪些作用是有害的、不足的,找出造成系統問題的關系因素;
③第三步,根據前兩步分析出造成系統的關鍵因素,選擇進行組件價值分析、因果分析或資源分析。
組件價值分析,根據理想度公式計算出系統中各個組件的功能價值,對於理想度低的組件採用裁剪的方法進行系統有用功能的重新分配,同時將問題轉化為關鍵問題。因果分析,可以通過對問題的層層深入,找到問題產生的根本原因,尋找解決問題的著手點。資源指的是問題所處環境中存在的物體、信息、能源、或者材料的屬性。資源分析,幫助我們找出解決問題所缺乏的資源,可以轉化為待解決的問題點,資源分析還幫助我們找出系統內外各種可用的資源,在後續解決問題的過程中,往往可以起到至關重要的作用。
2、問題解決
TRIZ解決問題的模式是將初始問題轉化為標准問題模型,通過對標准問題運用TRIZ工具,得到解決方案模型,然後轉化為工程方案。TRIZ提供了四種問題模型以及相應工具和方案模型:
①技術矛盾,將待解決的具體問題轉化為用39個通用工程參數描述的技術矛盾,通過查找矛盾矩陣,找到針對問題的創新原理,即解決方案模型;
②物理矛盾,將待解決的問題准確描述和定義為物理矛盾,解決物理矛盾的核心思想是實現矛盾雙方的分離,運用分離原理作為工具來解決物理矛盾,得到解決方案模型;
③功能模型,通過分析待解決問題系統中組件及組件間的相互作用關系,建立功能模型,運用知識效應庫,產生解決方案模型;
④物場模型,將待解決的具體問題轉化為利用物質和場來描述的標准物場模型,分析物場模型中不足、過度、有害的作用,查找對應的76種標准解法,得到解決方案模型。
3、方案驗證
運用TRIZ對問題分析、求解,得到的通常是解決方案模型,工程技術人員還需要運用自身的專業知識、工程經驗等將解決方案模型轉化為實際的工程方案,並進行評估、驗證,形成最終的解決方案。
2. ariz演算法的第五步是
ARIZ (Algorithm for Inventive-Problem Solving)——發明問題解決演算法,是TRIZ理論中的一個主要分析問題、解決問題的方法,其目標是為了解決問題的物理矛盾。
ARIZ演算法主要包含六個模塊:
第一個模塊:情境分析,構建問題模型;
第二個模塊:基於物場分析法的問題模型分析;
第三個模塊:定義最終理想解與物理矛盾;
第四個模塊:物理矛盾解決;
第五個模塊:如果矛盾不能解決,調整或者重新構建初始問題模型;
第六個模塊:解決方案分析與評價。
應用ARIZ包括以下9個步驟:
步驟1:識別並對問題公式化。
步驟2:構造存在問題部分的物-場模式。
步驟3:定義理想狀態。
步驟4:列出技術系統的可用資源。
步驟5:向效果資料庫尋求類似的解決方法。
步驟6:根據創新原則或分隔原則解決技術或物理矛盾。
步驟7:從物-場模式出發,應用知識資料庫(76個標准和效果庫)工具產生多個解決方法。
步驟8:選擇只採用系統可用資源的方法。
步驟9:對修正完畢的系統進行分析防止出現新的缺陷。
所以,ariz演算法的第五步是:向效果資料庫尋求類似的解決方法。