Файл: Алгоритм решения изобретательских задач.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.01.2026

Просмотров: 1030

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

2. СТРУКТУРА АРИЗ

сохранить (или не мешать) полезному действию инструмента.

Следует задать вопрос: Что должен сделать вводимый для решения задачи икс-элемент (что он должен сохранить и что он должен устранить, улучшить, обеспечить и т.д.)?

Икс-элемент может быть в последствие чем угодно. Какойто механизм, часть имеющихся элементов в системе или надсистеме, внешняя среда, физическое или химическое превращение и т.д.

Икс-элемент - воображаемый абстрактный искомый элемент помогающий устранить нежелательный эффект.

На дальнейших шагах необходимо выявить свойства, которыми должен обладать икс-элемент.

После выполнения шага 1.6 следует снова вернуться к шагу 1.1 (на рис. 3.10 показано в виде петли обратной связи) и проверить соблюдается ли логика АРИЗ для построения модели задачи.

Такой возврат позволит уточнить все шаги и сформулировать более точно модель задачи.

Петров В. АРИЗ

3.7. Формулировка модели задачи

 

 

К шагу 1.1

 

УК 1.6.1

КП

1.6.2 УФК 1.6.3

М

Рис. 3.10. Шаг 1.6 первой части АРИЗ-85-В. Где: 1.6.1-1.6.3 – подшаги шага 1.6. Формулировка

модели задачи.

1.6.1 – формулировка конфликтующей пары,

1.6.2 – составление усиленной формулировки конфликта,

1.6.3 – описание функций икс-элемента, УК – усиление конфликта, КП – конфликтующая пара,

УФК – усиленная формулировка конфликта,

М– модель задачи.

Перейдем к рассмотрению задачи 3.1 о газопроводе.

Задача 3.1. Газопровод (продолжение)

1.6. Записать формулировку модели задачи

1.6.1. Конфликтующая пара

а) Газ, огонь и преградитель с очень большими отверстиями (отсутствующий преградитель).

б) Газ, огонь и преградитель с очень маленькими отверстиями (сплошная стенка).

1.6.2. Усиленная формулировка конфликта

а) Преградитель с очень большими отверстиями (отсутствующий преградитель) совсем не мешает прохождению газа, но совсем не задерживает огонь.

Copyright ©1976-1999 by Vladimir Petrov

139


2. СТРУКТУРА АРИЗ

пропускает

П>> Газ Огонь

не задерживает

б) Преградитель с очень маленькими отверстиями (сплошая стенка) совсем не пропускает огонь, но и не пропускает газ.

задерживает

П>> Газ Огонь

не пропускает

1.6.3. Функции Х-элемента.

а) Икс-элемент позволяет газу свободно проходить, не мешая преградителю в виде стенки задерживать огонь.

задерживает

П<< Огонь

Газ

Х-элемент пропускает

Петров В. АРИЗ


3.7. Формулировка модели задачи

б) Икс-элемент не пропускает (задерживает) огонь, не мешая прохождению газа.

пропускает

П>> Газ Огонь

Х-элемент задерживает

3.8. Представление вепольной модели задачи

Рассмотрим последний шаг в первой части АРИЗ.

На шаге 1.7 составляется структурная (вепольнная) модель задачи.

Модель представляют в виде вепольной структуры и используя закономерности развития веполей преобразуют эту модель.

Таким образом, проводится первоначальный вепольный анализ существующей системы.

Задача 3.1. Газопровод (продолжение)

1.7. Применение вепольного анализа.

Изобразим для начала полную вепольную схему

Copyright ©1976-1999 by Vladimir Petrov

141

2. СТРУКТУРА АРИЗ

П1

В1 В2

П2

а) Преградителя нет

где В1 – газ; В2 – преградитель (отсутствующий);

П1 – давление газа, создающее поток;

П2 – огонь.

Между В2 и П2 существует вредная связь (обозначенная волнистой стрелкой) – огонь не задерживается. Между газом (В1) и отсутствующим преградителем неэффективная (отсутствующая) связь, которая обозначена пунктирной линией.

Вредная связь между газом (В1) и преградителем (В2) преградитель не пропускает газ. В данном веполе П2 (огонь) не несет эвристической нагрузки, поэтому его не имеет смысл рассматривать.

Вепольная структура теперь будет иметь вид

П1

В2

где В1 – отсутствующий преградитель (преградитель с очень большими отверстиями),

П1 – огонь.

Система не вепольная – ее необходимо достроить до веполя

Петров В. АРИЗ


3.8. Представление вепольной модели задачи

П1 П1

В1 В1 В2

где В1 – отсутствующий преградитель (преградитель с очень большими отверстиями),

П1 – огонь, В2 – введенное вещество, задерживающее огонь.

Может быть представлена и другая вепольная структура

П1

В1 В2

где В1 – отсутствующий преградитель (преградитель с очень большими отверстиями),

П1 – огонь, В2 – газ.

Необходимо ввести второе поле П2

П1 П1

В1

В2

В1

В2

П2

где В1 – отсутствующий преградитель (преградитель с очень большими отверстиями),

П1 – огонь, В2 – газ,

П2 – поле, задерживающее огонь.

Copyright ©1976-1999 by Vladimir Petrov

143

2. СТРУКТУРА АРИЗ

б) Преградитель сплошной

П1

В1 В2

П2

где В1 – газ; В2 – преградитель (стенка);

П1 – давление газа, создающее поток;

П2 – огонь.

Вредная связь между газом (В1) и преградителем (В2) преградитель не пропускает газ. В данном веполе П2 (огонь) не несет эвритической нагрузки, поэтому его не имеет смысл рассматривать.

П1

В1 В2

Вепольная структура будет иметь вид

где В1 – газ; В2 – преградитель (стенка);

П1 – давление газа, создающее поток;

П1 П1

В1

В2

В1

В2

В3

Приведем возможные вепольнные преобразования

где В1 – газ; В2 – преградитель (стенка);

Петров В. АРИЗ


3.8. Представление вепольной модели задачи

П1 – давление газа, создающее поток.

В3 – вещество, которое должно способствовать прохождению газа.

П1 П1

В1

В2

В1

В2

В3 = В1, В2

В3 = В1', В2'

где В1 – газ; В2 – преградитель (стенка);

П1 – давление газа, создающее поток.

В3 – вещество преградителя, которое может быть сделано или из В1 (газа) или из В2 (преградителя) или из их модификаций (В1', В2' ). Очевидно, что идеальнее В3 сделать из газа.

Перейдем к рассмотрению второй части АРИЗ.

Copyright ©1976-1999 by Vladimir Petrov

145

4. АНАЛИЗ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ

4.1. Основные понятия и структура второй части АРИЗ

Цель второй части АРИЗ – выявить имеющиеся в системе ресурсы, которые можно использовать для решения задачи. На этой части определяют оперативные параметры, рассматривая оперативную зону икс-элемента, оперативное время и часть вещественно-полевых ресурсов (ВПР), находящихся в оперативной зоне. Среди этих ресурсов могут быть любые из оперативных параметров.

Вещественно-полевые ресурсы – это вещества и поля, которые уже имеются или могут быть легко получены по условиям задачи. ВПР бывают внутренние (внутрисистемные), внешние (внешнесистемные) и надсистемы (надсистемные). Выявление вещественно-полевых ресурсов удобно систематизировать с помощью таблицы (см. табл. 4.1).

146

Петров В. АРИЗ

4.1. Основные понятия и структура второй части АРИЗ

Таблица 4.1

ВПР

Вещество

Поле

1. Внутренние

 

 

1.1. Инструмент

(указать)

(указать)

(указать)

 

 

1.2. Изделие (указать)

(указать)

(указать)

2. Внешняя среда

(указать)

(указать)

(указать)

 

 

2.1. Среда (указать)

(указать)

(указать)

2.1.1. Инструмента

(указать)

(указать)

(указать)

 

 

2.1.2. Изделия (указать)

(указать)

(указать)

2.2. Общие

Воздух,

"фоновые":

 

вода и.т.п.

гравитационное,

 

 

магнитное поле

 

 

Земли

3. Надсистема

 

 

3.1. (указать)

(указать)

(указать)

3.2. Отходы (указать)

(указать)

(указать)

3.3. Дешевые (указать)

(указать)

(указать)

При решении мини-задачи в первую очередь желательно использовать внутренние ВПР. При развитии полученной идеи и при прогнозировании развития систем (макси-задачи), необходимо максимально использовать все виды ресурсов.

Особо следует обратить внимание на ресурсы изделия. Как мы уже отмечали раньше, изделие – неизменяемый элемент. Изделие действительно нецелесообразно изменять при решении мини-задачи. Иногда изделие может:

изменяться само;

допускать расходование (т.е. изменение) какой-то части, когда его (изделия) в целом неограниченно много (например, ветер и т.д.);

Copyright ©1976-1999 by Vladimir Petrov

147