Présentation
Auteur(s)
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Denis CAVALLUCCI : Ancien élève de l’École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels (ENSGSI) - Enseignant/Chercheur à l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ENSAIS)
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TRIZ, quatre lettres occidentalisées au même titre qu’une théorie qui n’a pas fini de nous surprendre. À l’origine TRIZ (en cyrillique) est l’acronyme de TRPI ou « Théorie de la résolution des problèmes d’innovation ». Dès lors, le premier réflexe de nos esprits (habitués à l’arrivée successive ces dernières années de quelque 200 outils et méthodes) est la suspicion. Encore une nouvelle méthode ! Ces quelques pages, je l’espère, amèneront le lecteur à « penser autrement ». En fait, le titre de cet article indique que TRIZ ne se classe ni dans les outils, ni dans les méthodes. TRIZ est une théorie, une nouvelle façon d’aborder le problème de la créativité et les 46 années de recherches ayant contribué à sa mise au point en font aujourd’hui une théorie représentant à elle toute seule, une discipline.
À en croire les spécialistes TRIZ, ceux que Christine Snyder surnomme les « sorciers », de longues années de pratique sont nécessaires pour monter efficacement en compétence dans la mise en œuvre de la théorie. Néanmoins, ce que nous allons, au travers de cet article, tenter de faire comprendre au lecteur, c’est qu’avoir une vision globale de la « sphère » TRIZ est relativement simple. Comprendre ses principales composantes, les outils qu’elle renferme, les notions essentielles qu’elle prône, tout cet ensemble vu au travers de quelques exemples industriels concrets peuvent représenter une première approche et susciter chez le lecteur, l’envie d’aller plus loin.
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3. Lois d’évolution des systèmes techniques
La recherche technologique traditionnelle a toujours tenté de prédire les évolutions futures des systèmes. Basées sur des simulations ou sur la méthode des « essais et des erreurs » ou sur des observations ou des anticipations, ce type d’analyse mène souvent à des impasses, voire même à des catastrophes, mais n’invente que trop rarement. Les résultats des travaux d’Altshuller reposent sur l’analyse d’environ 2 500 000 dépôts de brevets (en particulier les plus innovants d’entre eux) .
Les lois d’évolution n’échappent pas à cette règle ; elles se sont dessinées au fur et à mesure de la capitalisation des informations issues de ces mêmes analyses. Leur rôle est essentiel dans une prospective de traitement d’un problème par la méthode TRIZ ; elles guident l’ingénieur dans ses recherches afin de réduire les directions possibles d’évolution du système étudié et montrent la « voie à suivre ».
Les lois du développement des systèmes techniques (ST) peuvent être divisées en trois groupes : statiques, cinématiques et dynamiques.
3.1 Lois statiques
Tout ST apparaît suite à une synthèse de parties séparées en un tout. Mais une synthèse aléatoire de ces parties ne peut former un ST capable de fonctionner. Il existe trois lois dont les règles doivent être respectées pour que le ST soit opérationnel.
Loi 1 : loi d’intégralité des parties d’un ST.
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Une condition indispensable pour qu’un ST fonctionne réside en la capacité de travail des parties principales constituant ce ST. Chaque ST doit comprendre quatre parties principales à savoir :
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un élément moteur ;
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un organe de transmission ;
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un organe de travail ;
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un organe de contrôle.
Pour une voiture, ces quatre parties sont facilement identifiables.
Exemplecomment cette loi s’applique-t-elle à la fonction « empilement »...
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