物理冲突是TRIZ研究的关键问题之一。与技术冲突相比,物理冲突是一种更突出、更难解决的冲突。一方面,物理冲突的两边是互斥的,即同一个参数应该处于两个相反的状态;另一方面,物理冲突要求互斥方共存于一个统一体中。这种“自相矛盾”的冲突让人摒弃惯性思维,从更本质的角度多方面思考。
根据出发点不同,物理冲突有多种描述形式,其中最概括或最本质的描述是:
①一个子系统有害功能的降低导致子系统中有用功能的降低;
②子系统一种有用功能的增强导致子系统中有害功能的增强。
这个描述说明了物理冲突和技术冲突的根本区别,即“物理矛盾是单参数,而技术矛盾是双参数”。与技术冲突不同,物理冲突由同一个参数的两个相反方向组成,它无法从矛盾矩阵中得到原理解。
解决物理冲突的主要方法是采用四种分离原理,即空间分离原理、时间分离原理、基于条件的分离原理和全部与部分分离原理。其中空间分离原理和时间分离原理在求解物理冲突时要首先考虑。
所谓空间分离原理,就是把冲突的两边分开在不同的空间,分别处理,从而解决现有的冲突,解决问题。当所讨论的同一个关键子系统的冲突双方可以在空间上分开,即可以保证(或通过某种修改后保证)某个空间只出现一方,那么空间分离原理是可行的。
时间分离原理是把冲突的两边在不同的时间段分开,以降低问题的难度。当关键子系统 冲突的两边可以在时间上分开,也就是某个时间只出现一方,那么时间分离原理是可行的。具体方法是:让对象在一个时间段表现出一种特性,在另一个时间段表现出另一种特性,从而实现对特性相反需求的分离的时间。
所谓有条件的分离,就是通过设置不同的条件,让冲突的双方都实现分离,从而降低解题难度。关键子系统冲突的两面在一定条件下只能出现一面,即如果一种物质在一定条件下表现出一种特性,在另一种条件下表现出另一种特性,那么就可以应用基于条件的分离原理。
所谓整体和局部分离,是指冲突在不同层次的分离,以降低解题难度。当冲突的双方在关键子系统的不同层次中只有一方,而这一方没有出现在子系统的其他层次中时,整体和局部的分离都是可能的。
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