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TRIZ理论是什么
TRIZ,俄文名теория решения изобретательских задач,缩写为ТРИЗ,中文意为“发明问题解决理论”。这一理论关注于发明问题的系统性解决方法。TRIZ理论的核心思想 技术发展和问题解决遵循客观规律。
TRIZ的俄文拼写为теории решения изобрет-ательских задач ,俄语缩写“ТРИЗ”,翻译为“发明问题解决理论”,其意义为发明问题的解决理论。
TRIZ理论定义:TRIZ,即“发明问题解决理论”,它是苏联工程师和研究员Genrich Altshuller及其同事们从1946年开始,通过对大量专利的分析,发展起来的一套问题解决和创新的理论体系。该理论基于系统化的方法来分析和解决技术发明中的问题。
仿生学的资料
〖壹〗、 仿生学是一门既古老又年轻的学科。人们研究生物体的结构与功能工作的原理,并根据这些原理发明出新的设备、工具和科技,创造出适用于生产,学习和生活的先进技术。仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios(生命方式的意思)”和字尾“nlc(‘具有……的性质’的意思)”构成的。
〖贰〗、 仿生学是人类模仿生物功能以发明创造的一门科学。它研究生物体的结构、功能和工作原理,将这些原理应用于工程技术中。仿生学的诞生极大地拓宽了人类的技术视野,展现了巨大的发展潜能,是智慧的结晶。仿生学,顾名思义,是模仿生物的特殊技能,利用生物结构与功能原理研制机械或新技术。
〖叁〗、 仿生学是指人类模仿生物功能,来发明创造的科学。它是一门新型边缘学科。研究对象是生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于人造工程技术之中。该学科的问世,大大开阔了人类的技术眼界,显示了巨大的发展潜力,是人类智慧的结晶。
〖肆〗、 电鱼与伏特电池,通过仿生学的方法,人们模仿电鱼产生电的能力,创造出伏特电池。 水母的顺风耳启发了设计师,他们仿照水母耳朵的结构和功能,设计出了水母耳风暴预测仪。这种预测仪能提前15小时预报风暴,对航海和渔业安全至关重要。
〖伍〗、 仿生学是一门人类模仿生物功能,发明创造的科学技术,它是一门新兴的边缘学科。研究对象是生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理应用于人造工程技术之中。 仿生学,即模仿生物的特殊本领,利用生物的结构和功能原理来研制机械或各种新技术的科学技术。
〖陆〗、 仿生学是一门模仿生物特性和自然现象的学科,旨在通过借鉴生物系统的原理、结构、功能和行为来设计和开发新的技术、材料和系统。仿生学的应用领域广泛,包括机械工程、材料科学、电子工程、生物医学等。在机械工程领域,仿生学启发了许多创新设计。
虚拟仿真和虚拟现实的区别
〖壹〗、 虚拟仿真和虚拟现实区别:虚拟仿真和虚拟现实在某种程度上有着重叠和交叉的部分,但它们的重点和应用领域有所不同。
〖贰〗、 虚拟仿真主要侧重于真实世界的模拟和系统行为的模拟,重视模型和算法的精确性与可靠性。而虚拟现实则更注重用户的沉浸感和交互体验,通过构建虚拟环境和使用相关设备,使用户仿佛置身于一个全新的虚拟世界。
〖叁〗、 仿真技术是虚拟现实技术的一个分支,它主要涉及三维模型的构建和展示。 虚拟现实技术则具有更强的可扩展性,不仅包含三维仿真,还涉及到多种交互方式以及与其他应用系统的集成。 个人理解是,虚拟现实技术提供了一个更为广泛的平台,允许用户在虚拟环境中进行更加深入的互动和体验。
TRIZ理论主要有哪些方法?
〖壹〗、 主要方法: 冲突解决法:这种方法是Triz理论的核心,通过识别并解决工程或系统中的冲突,实现系统的进化与改进。冲突可以是物理层面的,也可以是技术或功能层面的。
〖贰〗、 创新思维方法与问题分析方法 TRIZ理论中提供了如何系统分析问题的科学方法,如多屏幕法等;而对于复杂问题的分析,则包含了科学的问题分析建模方法——物-场分析法,它可以帮助快速确认核心问题,发现根本矛盾所在。
〖叁〗、 离散法:也称周期性动作原理。改变作用的执行方式,以期获得某种预期创新结果。1有效作用持续法:也称有效作用持续原理。因发生连续性动作,使系统的效率得到提高。1快速法:也称快速原理。高速跃过某过程或其个别(如有害的或危险的)阶段的操作。
〖肆〗、 创新思维方法与问题分析方法。TRIZ理论提供了科学的创新思维方法和问题分析方法,例如多屏幕法、物-场分析法等。这些方法可以帮助人们系统地分析问题,并快速确认核心问题,发现根本矛盾所在。技术系统进化法则。
故障预测概述
设备故障预测是指预测设备的性能退化状态和剩余寿命,对设备运维保养具有重要指导意义。根据建模方法,故障预测大致分为三类:基于模型、数据驱动、统计可靠性。基于模型的故障预测技术假定能获取精确对象模型,通过计算功能损伤评估关键部件损伤程度,建立物理或随机过程模型评估剩余寿命。
) 基于数据驱动的故障预测技术。在获取历史故障数据或统计数据集时,很难确认适用的预测模型。在研究复杂部件或系统时,建立数学模型可能困难甚至不可行。因此,测试和传感器历史数据成为掌握系统性能下降的主要手段。数据驱动的故障预测方法使用测试或传感器数据进行预测。
间隙预测 各部位的间隙都有其标准数值,如果间隙过大过小,都表明有了故障。 声响预测 如汽车发生异响,表明有些部件存在故障。
PHM(Prognostics and Health Management,故障预测与健康管理)系统的故障预测模型是基于传感器技术、数据科学和智能算法的综合应用。该模型通过实时监测设备的振动、温度、压力等关键参数,运用数据分析技术(如机器学习、深度学习等)对设备状态进行深度挖掘和解析。
故障预测主要依赖于内存模块的健康监测系统,该系统会持续监控内存的性能和健康状况,收集并分析可能的异常数据。当系统检测到可能的故障征兆时,它会发出警报,提示用户注意并采取行动。这种预测性维护不仅能提前发现问题,还能避免因故障导致的数据丢失或其他问题。故障排除功能则涉及到具体的故障解决过程。
红外技术的红外发展
〖壹〗、 红外探测器的工作波段从近红外扩展到远红外。早期的红外探测器通常工作在近红外。随着红外技术的发展,红外探测器的工作波段已扩展到中红外和远红外,例如,美国国防高级研究计划局提出了一项超波谱地雷探测计划,目的是为了提供一种安全有效地探测地雷的方法。
〖贰〗、 随着技术的飞跃,红外技术在军事和民用领域得到了广泛运用,如60年代的红外探测器从单元发展到多元,再到焦平面阵列,实现了从点探测到热成像的革命性突破。红外热成像仪作为未来夜视器材的关键,正在逐步取代传统的扫描结构。
〖叁〗、 红外技术的发展关键在于红外材料的研制、红外设备的制冷、红外设备向更长波段发展、红外焦平面阵列器件的研制和红外设备与数据处理设备的结合等。[国外概况] 自从1800年英国天文学家F?W?赫歇尔发现红外辐射至今,红外技术的发展经历了将近两个世纪。
〖肆〗、 红外技术的发展以红外探测器的发展为标志,可以从红外探测器的发展来推断其发展趋势。(1)红外焦平面器件发展到高密度、快响应、元数达到106—10。元以上的大规模集成器件,由二维向三维多层次结构发展,在应用上就可以实现高清晰度热像仪,极大地缩小整机体积,增强功能。
〖伍〗、 随着PDA、便携PC等数据终端及多媒体终端的广泛应用,传统局域网正逐步向无线化发展。红外通信技术在家用电器中的红外遥控技术已广泛应用,新的应用领域如双工方式和全双工方式正在发展。红外通信技术的分布式视频应用也将取得成功。随着B-ISDN的普及,高速红外无线通信技术将得到更广泛的应用。
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