본 연구는 트리즈(TRIZ) 기법을 활용하여 전력을 사용하지 않고 셔틀콕을 수거하는 과정을 보다 편하게 수행할 수 있는 기존 장치들과 차별화된 ‘배드민턴 셔틀콕 분류장치’의 개념적 모델을 제시하는데 그 목적이 있다. 트리즈를 활용하여 배드민턴 셔틀콕 분류장치의 개념적 모델을 제시하기에 앞서 ‘테스트 모델 I’과 ‘테스트 모델 II’를 제작하였고, 연구보조자 ...
본 연구는 트리즈(TRIZ) 기법을 활용하여 전력을 사용하지 않고 셔틀콕을 수거하는 과정을 보다 편하게 수행할 수 있는 기존 장치들과 차별화된 ‘배드민턴 셔틀콕 분류장치’의 개념적 모델을 제시하는데 그 목적이 있다. 트리즈를 활용하여 배드민턴 셔틀콕 분류장치의 개념적 모델을 제시하기에 앞서 ‘테스트 모델 I’과 ‘테스트 모델 II’를 제작하였고, 연구보조자 1인과 촬영장비와 스탑워치를 이용해 각 모델의 분류속도 및 정확도에 대한 장치 검증을 실시하였다. 도출된 결과 및 영상자료를 토대로 전문가 회의를 통해 테스트 모델의 문제 분석을 실시하였고, 적용 가능한 트리즈 기법을 모색하고 적용하여 ‘개념적 모델’을 설계하였다. ‘테스트 모델 I’은 강화아크릴과 하드보드지를 이용하여 제작하였고, 장치 검증을 통해 발생된 문제점은 셔틀콕 병목현상과 엉킴현상이 있었다. 이는 트리즈 24번 중간매개물, 14번 곡선화, 5번 통합 원리를 적용하여 ’테스트 모델 II'를 제작하였다. ‘테스트 모델 II’는 MDF패널과 나무판자를 이용하여 제작하였고, 장치 검증을 통해 발생된 문제점은 셔틀콕 손상이 있었다. 이는 트리즈 11번 사전예방조치, 17번 차원변화, 13번 역방향, 25번 자동기능 원리를 적용하여 ‘개념적 모델’을 도출하였다. ‘개념적 모델’은 분산, 정렬, 추출 세 단계로 나누어 진행하였으며, 각 단계에 제안된 장치 원리의 가능성을 검증하기 위해 분산장치는 하드보드지로 정렬장치와 추출장치는 PVC닥트호스로 제작하였고, 장치별로 검증을 통해 개념적 모델의 가능성을 확인할 수 있었으며 최종 개념안을 도출할 수 있었다. 또한, ‘트리즈 40가지 발명원리’를 활용하여 문제 분석과 문제 해결 과정을 체계적으로 진행할 수 있었고, 개발을 진행하는데 있어 발생되는 문제점들을 새로운 방향으로 해결하였다는 점에서 트리즈를 활용한 문제 해결방법이 효과적이었음을 확인하였다.
본 연구는 트리즈(TRIZ) 기법을 활용하여 전력을 사용하지 않고 셔틀콕을 수거하는 과정을 보다 편하게 수행할 수 있는 기존 장치들과 차별화된 ‘배드민턴 셔틀콕 분류장치’의 개념적 모델을 제시하는데 그 목적이 있다. 트리즈를 활용하여 배드민턴 셔틀콕 분류장치의 개념적 모델을 제시하기에 앞서 ‘테스트 모델 I’과 ‘테스트 모델 II’를 제작하였고, 연구보조자 1인과 촬영장비와 스탑워치를 이용해 각 모델의 분류속도 및 정확도에 대한 장치 검증을 실시하였다. 도출된 결과 및 영상자료를 토대로 전문가 회의를 통해 테스트 모델의 문제 분석을 실시하였고, 적용 가능한 트리즈 기법을 모색하고 적용하여 ‘개념적 모델’을 설계하였다. ‘테스트 모델 I’은 강화아크릴과 하드보드지를 이용하여 제작하였고, 장치 검증을 통해 발생된 문제점은 셔틀콕 병목현상과 엉킴현상이 있었다. 이는 트리즈 24번 중간매개물, 14번 곡선화, 5번 통합 원리를 적용하여 ’테스트 모델 II'를 제작하였다. ‘테스트 모델 II’는 MDF패널과 나무판자를 이용하여 제작하였고, 장치 검증을 통해 발생된 문제점은 셔틀콕 손상이 있었다. 이는 트리즈 11번 사전예방조치, 17번 차원변화, 13번 역방향, 25번 자동기능 원리를 적용하여 ‘개념적 모델’을 도출하였다. ‘개념적 모델’은 분산, 정렬, 추출 세 단계로 나누어 진행하였으며, 각 단계에 제안된 장치 원리의 가능성을 검증하기 위해 분산장치는 하드보드지로 정렬장치와 추출장치는 PVC닥트호스로 제작하였고, 장치별로 검증을 통해 개념적 모델의 가능성을 확인할 수 있었으며 최종 개념안을 도출할 수 있었다. 또한, ‘트리즈 40가지 발명원리’를 활용하여 문제 분석과 문제 해결 과정을 체계적으로 진행할 수 있었고, 개발을 진행하는데 있어 발생되는 문제점들을 새로운 방향으로 해결하였다는 점에서 트리즈를 활용한 문제 해결방법이 효과적이었음을 확인하였다.
The purpose of this study is to present a conceptual model of 'badminton shuttlecock alignment device' that is differentiated from existing devices that can more conveniently perform the process of collecting shuttlecocks without using electricity by utilizing TRIZ method. Prior to presenting the co...
The purpose of this study is to present a conceptual model of 'badminton shuttlecock alignment device' that is differentiated from existing devices that can more conveniently perform the process of collecting shuttlecocks without using electricity by utilizing TRIZ method. Prior to presenting the conceptual model of badminton shuttlecock alignment device utilizing TRIZ, 'Test Model I' and 'Test Model II' were manufactured, and using imaging equipment and stopwatch with one research assistant, tests were performed on the alignment speed and accuracy of each model. Based on the deduced result and imaging data, analyses were conducted on the problems of test models through expert meeting, and the 'conceptual model' was design by searching for and applying applicable TRIZ method. Using reinforced acrylic and hardboard, 'Test Model I' was manufactured, and problems that occurred through the device test were bottleneck and entanglement phenomena. Applying TRIZ 24th interim piece, 14th curve and no. 5 integration principle, 'Test Model II' was manufactured. Using MDF panel and wooden board, 'Test Model II' was manufactured, and a problem that occurred through the device test was shuttlecock damage. Applying TRIZ 11th preventive measure, 17th dimension change, 13th reverse direction and 25th automatic function principle, 'conceptual model' was deduced. 'Conceptual model' was performed by dividing into the three steps of dispersion, alignment and extraction, and alignment device and extract device were manufactured respectively with hardboard and PVC duct hose to test the feasibility of proposed device principles in each step. In addition, feasibility of the conceptual model was verified through device-specific test and it was also possible to deduce final concept plan. Additionally, it was possible to conduct problem analysis and problem-solving process by utilizing the 'TRIZ 40 invention principles', and it was confirmed that problem-solving method utilizing TRIZ was effective in the sense that the problems that occurred during the development were solved in new directions.
The purpose of this study is to present a conceptual model of 'badminton shuttlecock alignment device' that is differentiated from existing devices that can more conveniently perform the process of collecting shuttlecocks without using electricity by utilizing TRIZ method. Prior to presenting the conceptual model of badminton shuttlecock alignment device utilizing TRIZ, 'Test Model I' and 'Test Model II' were manufactured, and using imaging equipment and stopwatch with one research assistant, tests were performed on the alignment speed and accuracy of each model. Based on the deduced result and imaging data, analyses were conducted on the problems of test models through expert meeting, and the 'conceptual model' was design by searching for and applying applicable TRIZ method. Using reinforced acrylic and hardboard, 'Test Model I' was manufactured, and problems that occurred through the device test were bottleneck and entanglement phenomena. Applying TRIZ 24th interim piece, 14th curve and no. 5 integration principle, 'Test Model II' was manufactured. Using MDF panel and wooden board, 'Test Model II' was manufactured, and a problem that occurred through the device test was shuttlecock damage. Applying TRIZ 11th preventive measure, 17th dimension change, 13th reverse direction and 25th automatic function principle, 'conceptual model' was deduced. 'Conceptual model' was performed by dividing into the three steps of dispersion, alignment and extraction, and alignment device and extract device were manufactured respectively with hardboard and PVC duct hose to test the feasibility of proposed device principles in each step. In addition, feasibility of the conceptual model was verified through device-specific test and it was also possible to deduce final concept plan. Additionally, it was possible to conduct problem analysis and problem-solving process by utilizing the 'TRIZ 40 invention principles', and it was confirmed that problem-solving method utilizing TRIZ was effective in the sense that the problems that occurred during the development were solved in new directions.
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