目录

  • 1 导论
    • 1.1 课程简介
    • 1.2 创新需要方法吗
    • 1.3 创新方法的演化
  • 2 TRIZ法概述
    • 2.1 TRIZ法产生与发展
    • 2.2 阿奇舒勒的发现
    • 2.3 发明专利等级划分
    • 2.4 TRIZ体系结构
    • 2.5 技术系统及进化趋势
    • 2.6 S曲线法则
  • 3 40个发明原理
    • 3.1 发明原理概述
    • 3.2 40个发明原理:No.1-No.10
    • 3.3 40个发明原理:No.11-No.20
    • 3.4 40个发明原理:No.21-No.30
    • 3.5 40个发明原理:No.31-No.40
  • 4 技术矛盾及其解决原理
    • 4.1 什么是矛盾
    • 4.2 什么是技术矛盾
    • 4.3 通用工程参数
    • 4.4 矛盾矩阵
    • 4.5 运用阿奇舒勒矛盾矩阵解决技术矛盾的步骤
    • 4.6 案例分析
  • 5 物理矛盾及其解决原理
    • 5.1 什么是物理矛盾
    • 5.2 物理矛盾及解决原理(上)
    • 5.3 物理矛盾及解决原理(下)
  • 6 TRIZ创新思维与方法
    • 6.1 TRIZ“思维桥”
    • 6.2 最终理想解
    • 6.3 资源分析
    • 6.4 九屏幕法
    • 6.5 STC法
    • 6.6 金鱼法
    • 6.7 聪明小人法
  • 7 因果链分析
    • 7.1 什么是因果链分析
    • 7.2 缺点的种类
    • 7.3 关键缺点的解决
    • 7.4 因果链分析案例1:静电危害的消除
    • 7.5 因果链分析案例2:油漆溢出问题
什么是技术矛盾
  • 1 视频
  • 2 章节测验


技术矛盾常常表现为一个系统中两个子系统之间的矛盾。

技术矛盾出现的一般有以下几种情况:

1、在一个子系统中引入一种有用功能,会导致另一个子系统产生一种有害功能,或使得已存在的一种有害功能加强。

2、消除一种有害功能,会导致另一个子系统有用功能变差。

3、有用功能的加强或有害功能的减少会使另一个子系统或系统变得太复杂。


发现并确定矛盾的方法有很多,可以通过系统功能分析、物场模型分析、因果链分析来确定,也可以结合其他创新方法,如QFD、AD、TOC等理论来确定。一般地,按照如图所示的三个步骤,我们可以发现并确定系统中存在的技术矛盾。