8、从TRIZ解决方案到领域解决方案的UXDs驱动转移方法及基于功能的产品集成创新

从TRIZ解决方案到领域解决方案的UXDs驱动转移方法及基于功能的产品集成创新

1. 从TRIZ解决方案到领域解决方案的UXDs驱动转移方法

TRIZ(发明问题解决理论)是通过分析和归纳全球数据库中的大量专利而发展起来的,它提出了发明问题解决的概念、模型和工具。然而,TRIZ解决方案,如发明原理,并非设计师所需的领域解决方案。将TRIZ解决方案转化为领域解决方案仍是TRIZ应用中的一个问题,这一转化过程是基于类比的过程,而意外发现(UXDs)是触发设计师为领域解决方案产生新想法的关键因素。

1.1 UXDs在概念设计中的作用
  • S - 发明概念 :Suwa和Gero提出了“情境发明(S - 发明)”的概念,即设计师在当前设计任务中首次以情境化的方式产生问题或需求。TRIZ中的发明问题解决过程就是一种S - 发明,其来源在计算机辅助创新系统(CAIs)世界中。
  • TRIZ解决方案 :在TRIZ世界中,首先使用39个工程参数将矛盾转化为标准矛盾,然后通过矩阵选择四个或更少的发明原理,同时还包含遵循这些原理的一些设计案例,这些选定的原理和案例就是TRIZ解决方案。
  • UXD再现过程 :设计师在浏览与TRIZ原理相关的案例时,可能会形成领域解决方案的新想法。Gero等人总结的设计过程可用于生成领域解决方案,设计师通过找到多个UXDs并根据自身经验、对领域问题的理解和情境修改目标设计,最终得到领域解决方案,这一过程可称为UXD再现。

下面是UXD再现过程的mermaid流程图:

【电力系统】采用有源电力滤波器抑制谐波研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕电力系统中谐波抑制问题展开,重点研究采用有源电力滤波器(APF)进行谐波治理的方法,并通过Simulink搭建仿真模型验证其有效性。文中介绍了有源电力滤波器的工作原理,特别是基于同步旋转坐标系(SRF)算法的电流检测方法,实现对负载谐波电流的实时跟踪与补偿。仿真结果表明,该方法能够有效降低电网中的谐波含量,提升电能质量。此外,文档还提及多种相关电力系统仿真研究案例,涵盖微电网优化、无功补偿、储能配置等领域,体现出较强的技术综合性与工程应用背景。; 适合人群:具备电力系统基础知识和MATLAB/Simulink仿真能力的电气工程专业学生、研究人员及从事电能质量治理相关工作的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握有源电力滤波器的基本结构与控制策略;②学习基于SRF算法的谐波电流检测方法;③利用Simulink构建APF仿真系统并分析其滤波性能;④为电能质量控制、电力电子装置设计等课题提供技术参考与实现思路。; 阅读建议:建议结合文中提到的Simulink仿真模型进行实践操作,重点关注SRF算法模块与电流控制环的设计细节,同时可参考提供的网盘资源获取完整代码与模型文件,便于复现实验结果并进一步拓展研究。
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