Прием "Дробление": Разделим стенку чашки на два слоя.

Прием "Вынесение": Создадим съемную теплоизолирующую оболочку.

Прием "Предварительное действие": Заранее охладим внешний слой чашки.


Шаг 5: Использование системного оператора

Прошлое: керамические кружки → Настоящее: термокружки → Будущее: "умные" кружки с контролем температуры

Надсистема: кухонная утварь, культура потребления кофе

Система: кофейная чашка

Подсистема: материал чашки, форма, ручка


Шаг 6: Применение метода маленьких человечков

Представим, что стенки чашки состоят из маленьких человечков. Одни удерживают тепло внутри, другие не пропускают его наружу, третьи регулируют внешнюю температуру.


Шаг 7: Использование оператора РВС

Размер: Что если чашка будет размером с наперсток или с ведро?

Время: Что если чашка будет поддерживать температуру кофе вечно?

Стоимость: Что если чашка будет стоить как автомобиль?


Шаг 8: Формулирование решения

Основываясь на проведенном анализе, мы можем предложить следующее изобретение:

"Трансформируемая термочашка с активным контролем температуры"

Описание:

1. Чашка состоит из двух слоев: внутреннего керамического и внешнего трансформируемого.

2. Внешний слой выполнен из гибкого материала с памятью формы, который может сжиматься для компактного хранения.

3. Между слоями находится слой с электронным контролем температуры, который активно регулирует теплопередачу.

4. Ручка чашки имеет встроенный датчик температуры и дисплей, показывающий текущую температуру напитка.

5. В дне чашки расположен небольшой аккумулятор, заряжающийся от беспроводной зарядной станции.

Как это решает противоречия:

– Двойной слой решает проблему теплоизоляции и защиты рук от ожогов.

– Гибкий внешний слой позволяет чашке "не существовать", когда она не используется, решая проблему хранения.

– Электронный контроль температуры поддерживает оптимальную температуру кофе длительное время.

– Использование керамики для внутреннего слоя сохраняет традиционные свойства кофейной чашки.

Это изобретение объединяет несколько идей, полученных в ходе анализа по методологии ТРИЗ. Оно решает выявленные противоречия, использует доступные ресурсы и приближается к идеальному конечному результату.


Шаг 9: Оценка решения

Теперь нужно оценить, насколько наше решение приближается к ИКР и решает выявленные противоречия. В данном случае, изобретение решает основные проблемы, но может быть дальше усовершенствовано, например, в плане долговечности аккумулятора или использования более экологичных материалов.


Этот пример демонстрирует, как пошаговое применение инструментов ТРИЗ может привести к созданию инновационного продукта, решающего множество проблем одновременно.


Давайте рассмотрим реальный пример использования методологии ТРИЗ для создания изобретения. Мы возьмем за основу историю создания самоклеящихся стикеров Post-it, разработанных компанией 3M. Это изобретение стало результатом применения принципов, схожих с ТРИЗ, хотя сама компания не использовала этот термин.


Задача: Создать новый тип клейких заметок, которые можно легко прикреплять и отклеивать без повреждения поверхности.


Шаг 1: Определение Идеального Конечного Результата (ИКР)

ИКР: Идеальные заметки прилипают к любой поверхности, легко отклеиваются без следов, не теряют клеящих свойств при многократном использовании, и не требуют дополнительных приспособлений для крепления.


Шаг 2: Выявление противоречий

Техническое противоречие 1: Клей должен быть достаточно сильным, чтобы удерживать заметку, но достаточно слабым, чтобы не повреждать поверхность при отклеивании.

Техническое противоречие 2: Заметка должна быть тонкой и легкой, но при этом достаточно прочной для многократного использования.