Универсальные приемы разрешения противоречий. ТРИЗ Петров Владимир
ТП2: Удобно вдевать нитку в игольное ушко, но портится ткань.
Разбор задачи
Ранее мы сформулировали ТП. Для удобства вдевания нитки игольное ушко необходимо сделать большим, но большое ушко делает большое отверстие в ткани, что портит ее.
ТП между удобством и порчей. Это противоречие соответствует универсальным параметрам:
33. Удобством эксплуатации – 30. Вредные факторы, действующие на объект извне. Приемы: 2, 25, 28, 39. Или 33. Удобством эксплуатации – 12. Форма. Приемы: 15, 34, 29, 28.
Или 33. Удобством эксплуатации – 35. Адаптация. Приемы: 15, 34, 1, 16.
Можно сформулировать и другое ТП.
ТП: Удобство вдевания нитки в игольное ушко противоречит с производительностью.
В данной задаче можно сформулировать разные технические противоречия.
33. Удобством эксплуатации – 39. Производительность. Приемы: 15, 1, 28.
Представим список приемов:
1. Принцип дробления.
2. Принцип вынесения.
15. Принцип динамичности.
16. Принцип частичного или избыточного решения.
25. Принцип самообслуживания.
28. Замена механической схемы.
29. Использование пневмо- и гидроконструкций.
34. Принцип отброса и регенерации.
39. Применение инертной среды.
Решение
Прием 15. Принцип динамичности.
Решение 1. Одно из возможных решений – сделать ушко динамичным – гибким. Такое решение было предложено в патенте США 3 987 839.
Гибкое ушко иголки. Патенту США 3 987 839
10 – игла, образованная двумя проволоками; 11, 12 – проволока; 13 – серебряный или твердый припой; 15 – тупой конец иглы; 16 – острый конец иглы; 17 – игольное ушко.
Игла 10 сделана из двух соединенных проволок 11 и 12. Проволоки закручивают на один оборот и запаивают на концах. Острый конец иглы затачивают. При нажатии на иглу появляется ушко.
В 21 веке дизайнер Woo Moon-Hyung воплотил подобное решение
Гибкое ушко иголки дизайнера Woo Moon-Hyung
Прием 2. Принцип вынесения
Решение 2. Нитковдеватель.
Нитковдеватель
Принцип работы нитковдевателя
Это же решение можно рассматривать и как использование приема 1. Принцип дробление. Иглу разделили – «ушко» отделили от иглы.
Прием 16. Принцип частичного или избыточного решения и прием 25. Принцип самообслуживания.
Решение 3. Кончик нитки делается в виде иглы. Такие нитки используются в хирургии для зашивания швов.
Хирургическая игла
Прием 28. Замена механической схемы.
Решение 4. Вместо сшивания – склеивание или сваривание.
Прием 29. Использование пневмо- и гидроконструкций.
Решение 5. Дырочка делается тонкой струей воздуха и воздухом тянется нитка. Это может быть и вакуум.
Прием 34. Принцип отброса и регенерации.
Решение 6. Использование эластичных тканей, которые возвращаются к прежней форме и заделывают большое отверстие, проделанное иглой.
Задача 5. Ветровые стекла автомобилей
Условие задачи
На складе запасных частей французской автомобильной компании «Рено» возникла проблема: около 3% ветровых стекол доходило до авторемонтных станций разбитыми. Даже несмотря на достаточно надежную упаковку – картонные коробки с прокладками из пористого полиуретана.
Как сократить бой стекла?
Разбор задачи
ТП: Хрупкость товара и его транспортировкой.
14. Прочность – 33. Удобство эксплуатации (32, 40, 25, 2).
13. Устойчивость состава объекта – 14. Прочность (17, 9, 15).
13. Устойчивость состава объекта – 15. Продолжительность действия подвижного объекта (13, 27, 10, 35).
13. Устойчивость состава объекта – 23. Потери вещества (2, 14, 30, 40).
13. Устойчивость состава объекта – 30. Вредные факторы, действующие на объект извне (35, 24, 30, 18).
Список приемов:
2. Принцип вынесения (упоминается 2 раза).
9. Принцип предварительного антидействия.
10. Принцип предварительного исполнения.
13. Принцип «наоборот».
14. Принцип сфероидальности.
15. Принцип динамичности.
17. Принцип перехода в другое измерение.
18. Использование механических колебаний.
24. Принцип «посредника».
25. Принцип самообслуживания.
27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности.
30. Использование гибких оболочек и тонких пленок (упоминается 2 раза).
32. Принцип изменения окраски.
35. Изменение агрегатного состояния объекта (упоминается 2 раза).
40. Применение композиционных материалов (упоминается 2 раза).
Таблица подсказала, что какие-то приемы предлагаются чаще для решения данной задачи, видимо, именно их и нужно первыми использовать. Хотя это необязательное требование. Тем не менее желательно попробовать использовать каждый из приемов и их сочетание.
Прием 2. Принцип вынесения. Он подсказывает, что стекло нужно «вынести из коробки (упаковки)». Если рабочий будет нести стекло непосредственно в руках, то будет с ним бережнее обращаться. Однако тогда стекло будет пачкаться. Это прием 9. Принцип предварительного антидействия и прием 13. Принцип «наоборот». Не прячем, а открываем стекло.
Воспользуемся приемом 30. Использование гибких оболочек и тонких пленок. Стекло обернуть пленкой, но тогда не будет видно, что это стекло.
Воспользуемся приемом 32. Принцип изменения окраски. Пленку нужно сделать прозрачную, чтобы хорошо было видно стекло.
Значит нужно заранее обернуть стекло тонкой прозрачной пленкой (прием 10. Принцип предварительного исполнения).
Замена упаковки на пленку – это также применение приема
27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности. Пленка как бы подсказывает рабочему «будь осторожнее» (прием 24. Принцип «посредника»), да и рабочий сам будет осторожнее (прием
25. Принцип самообслуживания).
Решение
Выяснилось, что хотя на картоне и сделаны надписи, предупреждающие о хрупкости содержимого, грузчики обращались с картонками недостаточно аккуратно. Картон заменили прозрачной пластиковой пленкой, позволяющей видеть стекло, и бой сократился в четыре раза.
Воспользуемся другими приемами. Остались приемы:
14. Принцип сфероидальности.
15. Принцип динамичности.
17. Принцип перехода в другое измерение.
18. Использование механических колебаний.
35. Изменение агрегатного состояния объекта.
40. Применение композиционных материалов.
Начнем с приема 17. Нужно перейти в другое измерение, т. е. стекло помещается на стекло (пачка стекол). Чтобы стекла представляли собой монолит (очень толстое стекло, которое невозможно разбить), то между ними не должно быть пространства, даже минимального. Значит это пространство должно быть заполнено, лучше всего жидкостью или гелем. Их можно заменить микросферами (прием 14. Принцип сфероидальности
