Les posts précédents ont amené un certain nombre de concepts, et d'outils.
Il est possible de les organiser afin de structurer l'approche de résolution.
Je
vais donc décrire ici un processus applicable avec les outils en notre
possession. Il peut être utilisé intégralement, ou partiellement, de
façon linéaire ou avec des allers-retours. Bref, on peut l'utiliser
comme bon nous semble.
La fonction principale utile
En tout premier lieu, on définit la fonction principale utile: à cette étape, il faut décrire la fonction à améliorer. Tout commence donc par la définition du problème précis qui nous préoccupe. Il est important de le formuler le plus justement possible, car de cette formulation découlera la solution au problème posé.
Le diagramme multi écrans
On passe ensuite par le diagramme multi écrans. Cet outil va permettre de définir de façon claire:
- d'une part quel est l'environnement de l'objet, et de quoi il se compose (axe systémique),
- et d'autre part quelles furent les évolutions de ses composants et de son environnement (axe temporel).
Il permet aussi de définir les objectifs à atteindre. Après l'analyse sur la base de ce schéma, on doit être en possession d'une liste de paramètres d'évolution. Tout le travail suivant va consister à formuler des hypothèses d'évolution:
- Quel paramètre non satisfaisant actuellement doit s'améliorer?
- Quel autre paramètre est à conserver en l'état?
S'intéresser en second lieu à la colonne de gauche (le système précédent, ses composants et son environnement, permettre en évidence les évolutions parcourues.
Enfin, la colonne de droite (le futur) pourra être explorée en tenant compte des évolutions passé / présent, et permettra de formuler des hypothèses d'évolution.
Les lois d'évolution
Les lois d'évolution nous donnant la direction à suivre, nous guident vers la solution. A cette étape, il est important d'examiner, pour chacune des lois:
L'idéalité
A cette étape, il ne faut pas hésiter à formuler ce qui serait idéal. Plus forte est la formulation, et plus la solution est proche. Bien sûr, l'idéalité a déjà été utilisée précédemment, lors de la formulation d'hypothèses, et doit rester en permanence une préoccupation importante pour le concepteur.
Les ressources
Les ressources font partie du problème, mais aussi de la solution. A cette étape, on liste celles dont on dispose. C'est souvent générateur de pistes de solutions pertinentes.
Un point aussi à noter, est que nous passons régulièrement à côté de ses ressources, certainement parce qu'elles font partie de l'univers du problème, et que de ce fait on oublie d'en tirer parti.
Les contradictions
Définir la ou les contradictions à l'aide du modèle ENV.
Chaque contradiction physique peut être représentée par de multiples contradictions techniques. Le fait d'avoir listé les paramètres au tout début du processus permet de traiter ces poly-contradictions, et de choisir quelles contradictions sont les plus importantes à résoudre.
Dans cette partie, on détermine quelles sont les contradictions qui sont à traiter en priorité. Autrement dit, on définit la stratégie de résolution.
La matrice
Après les avoir listées et organisées, on choisit quelle contradiction technique doit être traitée, en utilisant la stratégie de résolution définie dans l'étape précédente.
Une fois la contradiction choisie les paramètres de la contradiction doivent être modélisés.
Ensuite, on résout le problème à l'aide de la matrice des contradictions techniques et des paramètres d'évaluation. On traite ici la résolution de la contradiction technique. En sortie, on obtient le ou les principes à appliquer (parmi les 40 disponibles). Il reste alors à transposer ces résolutions standard au problème réel. On peut, pour cette opération, se servir de la matrice en ligne.
Les 11 principes de résolution des contradictions physiques
Lorsque la contradiction physique est bien identifiée, on peut résoudre le problème à l'aide des 11 principes de résolution des contradictions physiques.
L'ensemble du processus est représenté ci-dessous, de façon visuelle, afin de mieux s'en faire une image. La résolution se fait en partant du centre, et en parcourant les étapes les unes après les autres.
On a donc deux "issues" en sortie du processus:
- D'une part la résolution de la contradiction physique (blanc ET noir, lourd ET léger,...) au moyen des 11 principes de séparation des contradictions physiques ou encore des 4 principes de séparation
- D'autre part, la résolution de la contradiction technique en entrant les deux paramètres dans la matrice de résolution des contradictions techniques.
En fin de processus, ces idées pourront alors être exploitées et enrichir ainsi la base de connaissances du groupe de résolution.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire