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工程創新系統 TRIZDag Chyou 邱大恭課程目的 強化工程技術問題解決能力 有效執行6 Sigma專案改善對策工程創新系統加熱將化合物黏附 在物體表面化合物沉澱杯底工程創新系統優化特性劣化特性技術困境 !工程特性 A 的優化工程特性B 的劣化技術困境工程創新系統1. 活動中物體的重量 2. 靜止物體的重量 3. 活動中物體的長度 4. 靜止物體的長度 5. 活動中物體的面積 6. 靜止物體的面積 7. 活動中物體的體積 8. 靜止物體的體積 9. 速度 10. 力量 11. 壓力 12. 形狀 13. 穩定性 14. 強度 15. 活動中物體的持久性 16. 靜止物體的持久性 17. 溫度 18. 亮度 19. 活動中物體消耗的能量 20. 靜止物體消耗的能量21. 動力 22. 能量損耗 23. 物質損耗 24. 資訊損耗 25. 時間損失 26. 物質數量 27. 可靠度 28. 測量準確性 29. 製造準確性 30. 有害因子 31. 有害之副作用 32. 可製造性 33. 使用方便性 34. 可修復性 35. 適應性 36. 元件複雜性 37. 控制複雜度 38. 自動化程度 39. 生產力工程系統的特性加熱將化合物黏附 在物體表面化合物沉澱杯底優化特性劣化特性1. 活動中物體的重量 2. 靜止物體的重量 3. 活動中物體的長度 4. 靜止物體的長度 5. 活動中物體的面積 6. 靜止物體的面積 7. 活動中物體的體積 8. 靜止物體的體積 9. 速度 10. 力量 11. 壓力 12. 形狀 13. 穩定性 14. 強度 15. 活動中物體的持久性 16. 靜止物體的持久性 17. 溫度 18. 亮度 19. 活動中物體消耗的能量 20. 靜止物體消耗的能量21. 動力 22. 能量損耗 23. 物質損耗 24. 資訊損耗 25. 時間損失 26. 物質數量 27. 可靠度 28. 測量準確性 29. 製造準確性 30. 有害因子 31. 有害之副作用 32. 可製造性 33. 使用方便性 34. 可修復性 35. 適應性 36. 元件複雜性 37. 控制複雜度 38. 自動化程度 39. 生產力工程系統的特性工程創新系統823技術困境解決矩陣優化特性劣化特性8. 靜止物體 的體積10,39, 35,34將化合物黏附 在物體表面化合物沉澱杯底23. 物質損耗創意法則編號解決工程特性之衝突的三個步驟分析工程系統敘述技術困境運用技術困境解決矩陣與創意法則 來尋求工程技術的創意與突破工程創新系統
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