第三章 技术系统进化及其应用 - 图文

差异。

其实,这些不同的体系和版本在本质上是相同的,仅仅是在表述形式上有一 定差异,还没有形成一个统一的版本。例如,经典TRIZ提出了八大进化法则, 后来有学者提出了九大进化法则,也有学者把技术系统的S一曲线作为一个进化 法则,提出了10个进化法则等。笔者认为这是正常的,反映了学术界对TRIZ的 关注,也反映了TRIZ在自身的发展演变中,还有许多值得探讨和需要不断完善 的地方。

在多种对技术系统进化模式的表述中,最经典、最成功的还是以阿奇舒勒为 首,联合了鲍里斯·兹罗廷(Boris Zlotin )、阿拉·祖斯曼(Alla Zusmann )和 尤里·萨拉马托夫(Yuri Salamatov)等知名TRIZ专家(阿奇舒勒的学生和合作 者)提出的技术系统进化理论体系。这也是本书所采用的,将在本章中重点予 以介绍的内容。

一、技术系统完备性法则

再由动力装置将能量转换成技术系统所需要的使用形式;传输装置将能量传输到执行装置,按照执行装置的特性进行调整,最终作用于产品上。考虑到技术系统和环境之间的相互作

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用,以及各子系统之间的相互作用,控制装置负责系统各部分之间的协同操作。为实现对系统的控制,它必须至少有一个部分是可控的。

最小测量技术系统的结构如图3-15所示。在测量系统中,能量从产品流向执行装置—传感器。传感器将来自产品的能量,转换成适合于在转换器中使用的形式,由传输装置传递到转换器;转换器将来自传感器的能量,转换成某种适合与相应标准进行比较和易于识别的形式,然后,比较结果作为测量结果,被送往控制装置;控制装置对技术系统的各个元件,产生控制作用。需要注意的是,系统测量的不仅是技术系统的产品,也有可能是技术系统的任何部分。

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掌握“技术系统完备性法则”,基于该法则去分析技术系统,有助于我们在.设计系统的时候,确定实现所需技术功能的方法,并达到节约资源的目的。因为,该法则可以帮助我们发现并消除整个系统中效率低下的某个子系统。 二、技术系统能量传递法则.

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