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SUフィールド分析のABC

そして発明者が現れた(TRIZ)

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Su-Field の式は化学式と比較できます。 たとえば、問題 22 に対する答えを与える「反応」の記録は次のとおりです。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

波線の矢印は「満足に動作しない」ことを意味し、二重矢印は「システムにアクセスする必要がある」ことを意味します。 点線の矢印 - 「アクションを入力する必要があります。」

su フィールドを構築および変換する方法は、su フィールド分析と呼ばれる、独創的な問題を解決する理論の広範なセクションです。 知っておく必要があるのは、いくつかの簡単なルールだけです。

最初のルール: 問題に su フィールドの一部が指定されている場合、解決のために su フィールドを完成させる必要があります。

たとえば、ガソリンタンクの問題を考えてみましょう。 物質 B1 (空のタンク) が与えられますが、これはその状態を通知できません。 最初のルールに従って、問題の解決策をすぐに書き留めることができます。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

注意してください: 物質に作用するフィールドは、線の上の一番上に書きます。 物質によって作成され、「出て行く」フィールド - 線の下。

そこで、Su-Field 形式では、問題は解決されます。 B2 と P が何であるかを明確にすることはまだ残っています。フィールドは人に作用する必要があります。 したがって、電磁的 (光学的)、機械的 (音波)、または熱的である可能性があります。 光フィールドは不便です。追加の光信号がドライバーの注意をそらすことになります。 熱信号はさらに不便です。 そして音のものは? これでB2の役割は明確になりました。 この物質は、タンクが空の場合、タンクと相互作用して音声信号を生成するはずです。 問題が解決しました! 水槽にフロートを投入しましょう。 タンク内にガソリンがある限り、フロートは「静かに」浮きます(フロートがタンクの壁にぶつからないように、フロートの側面は柔らかくなければなりません)。

十分な燃料がなくなるとすぐに、フロートがタンクの底を叩き、ドライバーは強い異音が聞こえます。

結果として得られる Su-Field システムは、ひし形として書くことができます。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

またはより正確に:

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

タンクB1と相互作用するフロートB2には機械的場P1(揺動力)が作用し、これにより音場P2が得られる。 測定と検出のための非常に多くのタスクは、問題の条件に応じて与えられる「su-field プレフィックス」を物質に付加することによって解決されます。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

この接頭辞は、有機酸の式のラジカル R に COOH 基を追加するのと同じように、「測定」と「検出」の問題を解決するのに一般的です。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

R は異なる場合がありますが、すべての有機酸には COOH 基が含まれることが知られています。

さて、Su-Field 分析の 1 つ目のルールについてです。 その本質は次のとおりです。問題の条件に従って、不必要な su フィールドが与えられた場合、それを破壊するには、物質 B2 と B3 の間に、B1 または B2 の修飾である物質 BXNUMX を導入する必要があります。 。 これは図として書くことができます。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

su フィールドはさまざまな方法で破壊できます。 P、V1、または V2 を変更します。 P を取り外します。B1 または B2 を取り外します。 B2に入ります。 B3を入力してください。 最後のものが最も簡単です。 しかし、通常、問題の状況によっては B3 を導入することは不可能です。 B3 を導入しなければならないが、B3 は導入できないという矛盾が生じます。 そして今、ルールは「狡猾な」回避策を示しています - 私たちはB3を導入しますが、それを利用可能な物質の3つとし、わずかに変更しただけです。 そうすれば、矛盾は簡単に克服されます。B3 は存在しますが、BXNUMX はいわば存在しません。

このルールを例を挙げて説明しましょう。 多くの発電所は石炭で稼働しています。 彼らは石炭を鉄道車両で運び、それを巨大なバンカー、つまり鉄筋コンクリート漏斗に注ぎます。 漏斗の下には肉挽き機のようなスクリューコンベアが設置されています。 確かに、オーガーは石炭を切断するのではなく、パイプラインまでかき集めるだけです。 さらに、石炭は重力によって傾斜したパイプに沿ってボールミルに流れます。 それは巨大な回転シリンダーであり、その中で重い鋼球が転がります。 石炭は粉砕されて粉になり、粉になります。 空気の流れによって粉砕石炭が分離器に運ばれ、そこでダストが分離されて炉に送られ、クラムは二次粉砕のためにミルに戻されます。 このシステムは、石炭があまり湿っていない限り、一般にシンプルで信頼性が高くなります。 そうですね、湿った石炭がバンカーに頻繁に侵入します。 そしてここから痛みが始まります。 石炭はネジに引っ掛かり、パイプの壁、ミルの首にくっつきます...その後、ミル内で余分な水が絞り出され、分離されますが、ミルに入る前に湿った石炭が多くの原因を引き起こします。問題。

さまざまな国の多くの発明家が湿った石炭を出し抜こうとしました。 彼らはそれを乾燥させ、パイプの形状を変え、パイプを揺さぶりました... 微粉炭は危険な物質です。 実験中に何度も発火し、火災や爆発が起きた。 最後に、アメリカ人はパイプのフッ素樹脂コーティングの特許を取得しました。 このようなコーティングは高価でしたが、高価ではありましたが、問題は解決されたように見えました。 しかし、それはすぐに明らかになりました。石炭はフッ素樹脂コーティングをすぐに剥がしてしまいました。

Su-Field 分析の言語で「湿った石炭がパイプの壁にくっつく」というフレーズは、次のように聞こえます。「不必要な Su-Field が与えられます - 3 つの物質と機械的凝集力の場です。」 フルオロプラストはB3、しかも全く異質なB1です。 ルール違反! おそらくご想像のとおり、Vz は PTFE からではなく、改質金属、またはもっと単純に改質石炭から作られるべきです。 B3 - 湿った石炭。 これは、乾燥炭がBXNUMXの役割を果たすことができることを意味します。 パイプの壁と湿った木炭の間に乾いた木炭の薄い層があるだけでも、すぐに固着を防ぐことができます。 (生のカツレツに砕いたパン粉を振りかけると、女主人は自分では疑うことなく、スーフィールド分析の法則を使用します。)気流の中で乾燥させた石炭粉は工場に戻り、オーガーに運ばれました。 非常に単純な変更ですが、タスクは見事に解決されました。

注意してください:液滴と湿った石炭の問題には共通点がありますが、前者の場合はsuフィールドを構築する必要があり、XNUMX番目の場合はそれを破壊する必要があります。 どちらのタスクでも、物質を導入する必要がありますが、それを導入することは不可能です(望ましくない、困難です)。 この矛盾は、既存の物質をわずかに変更して入力物質として使用するという事実によって克服されます。

逆説的な状況が生じます。新しい物質は存在しません (既存のものを使用します) - しかし、新しい物質は存在します (既存の物質を何らかの方法で変更しました)。

トリズ。 Su-Field 分析の ABC

通常の思考は単純な論理で機能します。「はい」は「はい」を意味し、「いいえ」は「いいえ」を意味し、「黒」は「黒」、「白」は「白」などです。独創的な問題を解決する理論は、別の理論を発展させます。弁証法的論理に基づく思考スタイル:「はい-いいえ」では「はい」と「いいえ」が共存でき、「黒」は「白」にもなり得る...

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