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利用TRIZ理論對錘片粉碎機的創新研究

發布時間:2013-10-26 08:52    來源:未知

    TRIZ理論是由前蘇聯發明家C,S.Altshuller在1946年創立的。TRIZ用英語標音可讀為TeoniyaResheniya Izobreatatelskikh Zadatch,中文含義為:發明問題解決理論。TRIZ理論是在分析了全球數百萬份高水平的發明專利的基礎上,總結出各種技術發展進化遵循的規律模式,以及解決各種技術矛盾和物理矛盾的創新原理和法則,并綜合多學科領域的知識和效應,建立起TRIZ理論體系,是對產品進行技術創新的有效手段。
    錘片粉碎機是農產品深加工的關鍵設備之一,是飼料、糧食等農產品深加工不可缺少的設備。但粉碎機最大的問題是產量低、耗電量大,尤其是微粉粉碎,產量更低。在飼料等糧食加工廠里,粉碎機的耗電量幾乎是整個工廠用電量的l/3~1/2,是名副其實的“電老虎”。
    正是因為這個原因,生產粉碎機的企業一直在研究如何提高粉碎機的粉碎性能,從而增加產量降低能耗,提高產品性能進而提高企業的競爭力。一些企業在某些方面取得了一些研究成果,并投入了實際應用,取得了較好的效益。但粉碎機的粉碎能力還有相當大的提升空間,粉碎技術研究仍有廣闊的前景,高性能粉碎機仍是農產品加工機械企業所追求的目標。本文嘗試利用TRIZ理論對粉碎機的結構進行創新分析,期望找到一些提高粉碎機粉碎能力達到節能降耗目的的途徑。
1、有關TRIZ沖突解決理論簡介
  按照理論的原理,產品之所以要進行創新,是因為其內部存在沖突,產品內部存在的沖突分為兩類:技術沖突和物理沖突。技術沖突:指一個作用同時導致有用及有害兩種結果,也可指有用作用的引入或有害效應的消除導致一個或幾個子系統變壞;物理沖突:指為了實現某種功能,一個子系統或元件應具有一種特性,但同時出現了與該特性相反的特性。
1.1對于技術沖突,技術沖突常表現為一個系統中兩個子系統之間的沖突
    解決技術沖突的步驟:首先分析技術系統,確定需要改善的系統參數;第二聲明技術沖突,確定出在改善需要被改善的參數時,被惡化的技術參數;最后解決技術沖突,在本步驟中,利用40個創新原理和沖突矩陣來消除技術沖突。
    為便于對技術系統的沖突進行描述,TRIZ理論定義了39個通用技術參數,見表l。
  為解決技術沖突,TRIZ理論從數百萬份專利中總結了40個創新原理,見表2。
    為簡化技術沖突的解決過程,TRIZ理論總結了各種技術沖突的解決方法以及與40個創新原理的對應關系,建立了沖突矩陣,根據不同技術參數之間的沖突,沖突矩陣給出了常用的創新原理。
1.2對于物理沖突常表現為一個系統內的兩種相反的要求,物理沖突出現的情況有:一個子系統中有用功能加強的同時導致該子系統中有害功能的加強;一個子系統中有害功能降低的同時導致該子系統中有用功能的降低。
    物理沖突僅涉及系統中的一個子系統或部件,而對該子系統或部件提出r相反的要求。相對于技術沖突,物理沖突是尖銳的沖突。往往技術沖突的存在隱含物理沖突的存在。
    物理沖突的解決往往比較復雜,但在'rRIZ理論中也有相應的解決方法,比如分離原理等,這里不作洋細介紹。
2、利用TIUZ沖突解決理論對粉碎機結構進行創新分析
    粉碎機在進行微粉碎時,因粉碎后顆粒直徑小,需要消耗更多的能量;又因篩板孔面積變小,粉料排料不暢,造成過粉碎,浪費了能量,加大了粉碎機的功率。
    粉碎機作為一個技術系統,其內部存在沖突,可以定性為技術沖突,為此可以將該沖突描述為:需要改善的方面——將谷物粉碎成小顆粒或使用小篩孔的篩板;造成惡化的方面:粉碎機功率增大或能耗增加。
    定義技術沖突:按標準的rIRIZ通用技術參數,可以從兩方面定義該技術沖突。
2.1微粉碎時需要更多的能量,粉碎機的功率增加
    需要改善的參數:7#運動物體的體積(被粉碎的物料體積減小);
    造成惡化的參數:21#功率(粉碎機功率增加)。
2.2微粉碎時使用小篩孔的篩板,粉料排料不暢,造成過粉碎,增加了能量的消耗。
    需要改善的參數:6#靜止物體的面積(小篩孔的篩板篩孔面積減小);造成惡化的參數:22#能量損失(物料過粉碎能量消耗)。
    沖突l需要改善的參數:7#運動物體的體積;
    造成惡化的參數:21#功率;
    查沖突矩陣得到原理解:
    6#:多用性;
    13#:反向作用;
    18#:機械振動;
    35#:參數變化。
    ①多用性原理是指物體或物體的一部分實現多種功能;消除了該功能在其它的物體上的必要性以后,可以裁剪其它物體。
    對微粉碎而言,該原理可以理解為將粉碎后的物料分成合格的微小顆粒和不合格的大顆粒,不同粒度的粉體實現小同的用途。合格的微小顆粒直接使用,不合格的大顆粒作為其它產品的原料,或重新回到粉碎機中再粉粹。
   該原理提示我們在粉碎機上增加一套分級系統,該系統將粉碎后的物料進行分級,合格的細的粉體進入某個配料倉;不合格的粗的粉體進入另一個配料倉,以作別的飼料的原料,或重新進入粉碎機粉碎。
    ②反向作用原理是指顛倒過去解決問題的辦法或操作。
  采用本原理的方法之一是讓被粉碎的原料運動、讓錘片靜止,氣流粉碎機就是這種粉碎原理,不過該原理對于谷物原料而言,能否降低能耗有待研究。
   ③機械振動原理是指使物體處于振動狀態或加大其振動頻率,甚至到超聲波。
   該原理提示我們在粉碎機上增加機械振動,讓粉碎過程處于一種動態狀態。振動可以是粉碎部件、篩板、機架以及它們的組合。
   讓粉碎機處于振動狀態,振動磨就是一個實例。
   讓錘片粉碎機粉碎部件處于振動狀態,必然能提高粉碎效率降低能耗,但怎樣具體實施尚需研究和試驗。
    再比如讓錘片粉碎機篩板振動,可以提高過篩率,減少過粉碎以降低能耗,該原理已被成功應用于上海春谷實業有限公司的橫寬型振動篩錘片粉碎機產品上。
   ④參數變化原理是指系統或對象屬性包括物理狀態、化學狀態、密度、導電性、機械柔性、溫度、幾何結構、壓力變化等等。
    利用該原理改變原料的參數,也可以提高粉碎效率,比如降低谷物的溫度,使其脆性增加便于粉碎,即采用低溫粉碎法。
    沖突2需要改善的參數:6#靜止物體的面積:
    造成惡化的參數:22#能量損失。
    查沖突矩陣的原理解:
    7#:嵌套;
    17#:空間維數變化;
    30#:柔性殼體或薄膜。
    ①嵌套原理是指使—個物體穿過另一物體的空腔。
    嵌套原理最通用的例子便是俄羅斯套娃。對錘片粉碎機而言,可以對篩板進行套裝,以增加過篩面積,但具體實施有難度。
  ②空間維數變化原理是指將一個線性系統從一維變到多維,從垂直到水平、從水平到傾斜、從水平到垂直;考慮使用一個表面或對象的另一個不同的側面。
    空間維數變化原理可以將平面二維的篩板向j維空間發展,比如波浪形篩板,增加了篩板面積從而提高過篩率減少能耗。
    ③柔性殼體或薄膜原理是指用柔性殼體或薄膜代替傳統的結構。
    篩板厚度減小能讓粉體更容易穿過,采用柔性殼體或薄膜篩板能提高過篩率減少能耗,但由于篩板除了起到篩分的作用外,還是錘片粉碎機粉碎腔的外壁,需要承受較大的沖擊,所以就目前的T程材料采用本原理尚不可行,除非進行粉碎機的結構改進。
    綜合上述,可以看到TRIZ提供丫錘片粉碎機的多種創新方案,這樣方案為我們提高了新的思路,實施其中一部分方案能有效的提高粉碎效率降低能耗。
    按目前的技術條件,可以實施的方案有以下3種:
    解決方案1:振動原理——振動粉碎機(機殼、錘片或篩板振動)。
  解決方案2:空間維數變化——波浪型篩板、多層篩板。
    解決方案3:利用超系統的改變解決粉碎機的沖突,采用多用性原理——將粉碎后的谷物用作不同場所,避免過粉碎。

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