参考文献/References:
[1] 许世虎, 鲁红雷. 便携式救援担架优化设计[J]. 机械设计, 2014, 31(4): 114-116.[2] AL’TSHULLER G, SHULYAK L, RODMAN S. The innovation algorithm: TRIZ, systematic innovation and technical creativity[M]. Worcester: Technical Innovation Center, Inc., 1999.[3] 张乐, 孙志学, 胡成朵, 等.TRIZ理论在老人购物车设计中的应用研究[J]. 机械设计, 2017, 34(12): 126-128.[4] 曹卫彬, 焦灏博, 刘姣娣, 等. 基于TRIZ理论的红花丝盲采装置设计与试验[J]. 农业机械学报, 2018, 49(8): 76-82.[5] 艾险峰, 胡康, 周红宇, 等. 基于TRIZ的工业设计创新流程研究[J]. 机械设计, 2015, 32(11): 105-109.[6] 吴卫东, 闫双颖, 李德根, 等. 基于TRIZ轮式机器人驱动轮的研究[J]. 机械设计, 2011, 28(5): 34-37.[7] 江屏, 张瑞红, 孙建广, 等. 基于TRIZ的专利规避设计方法与应用[J]. 计算机集成制造系统, 2015, 21(4): 914-923.[8] 尚杰, 鄂力铁. 基于TRIZ理想化方法的环保产业发展路径优化研究[J]. 生态经济, 2009, 25(5): 37-39.[9] 赵洁, 石磊, 丁丽娜. 创新思维与TRIZ创新方法[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2017: 299-300.[10] VINODH S, KAMALA V, JAYAKRISHNA K. Integration of ECQFD, TRIZ, and AHP for innovative and sustainable product development[J]. Applied Mathematical Modelling, 2014, 38(12): 2758-2770.[11] ROBIN R. Sustainable product-service systems[J]. Futures, 2000, 32(4): 289- 299.[12] 冷崇杰, 项辉宇, 张媛. 基于TRIZ理想解的全自动洗衣机自清洁结构创新设计优化[J]. 机械设计与研究, 2015, 31(4): 158-160, 164.[13] 韩旭, 储昭卫, 姚威. TRIZ理论与实战精要[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019: 125-127.[14] ROSLI M, ARIFFIN M, SAPUAN S, et al. Integrated AHP-TRIZ innovation method for automotive door panel design[J]. International Journal of Engineering and Technology, 2013, 5(3): 3158-3157.[15] 杨静. 基于AHP-TRIZ的产品概念创新设计方法研究[J]. 机械设计与制造工程, 2017, 46(7): 97-101.[16] 吕桂志, 任工昌. 基于功能分析TRIZ中理想解的建模[J]. 机械设计与制造, 2009(4): 41-43.[17] 王伟, 李文强, 李彦, 等. 基于理想解-裁剪法的水面油污清洁器设计[J]. 工程设计学报, 2014, 21(4): 355-361.
相似文献/References:
[1]官坤、林建德.基于层次分析法的柔性基板材料评价[J].福建工程学院学报,2020,18(06):543.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2020.06.006]
GUAN Kun,LIN Jiande.Evaluation of flexible substrate materials based on AHP[J].Journal of FuJian University of Technology,2020,18(01):543.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2020.06.006]
[2]张可欣、岳小泉、孙晓楠、方敬升、黄海南、游宇光.风雨耦合作用下的城市道路行车风险评估[J].福建工程学院学报,2021,19(01):75.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2021.01.013]
ZHANG Kexin,YUE Xiaoquan,SUN Xiaonan,et al.Assessment of traffic risk on urban roads under the coupling effect of wind and rain[J].Journal of FuJian University of Technology,2021,19(01):75.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2021.01.013]
[3]赵项、魏峰、白伊莎.基于AHP-TOPSIS的上肢康复训练仪设计与评估[J].福建工程学院学报,2021,19(03):281.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2021.03.013]
ZHAO Xiang,WEI Feng,BAI Yisha.Research on the design and evaluation of upper limb rehabilitation training equipment based on AHP-TOPSIS[J].Journal of FuJian University of Technology,2021,19(01):281.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2021.03.013]
[4]白伊莎、赵项.基于层次分析法的面盆水龙头设计与评估[J].福建工程学院学报,2021,19(03):288.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2021.03.014]
BAI Yisha,ZHAO Xiang.Design and evaluation of basin faucet based on analytic hierarchy process[J].Journal of FuJian University of Technology,2021,19(01):288.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2021.03.014]
[5]黄佳锐,林建德,冯涛.基于Kano-AHP的农用植保无人机设计[J].福建工程学院学报,2023,21(01):97.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2023.01.015]
HUANG Jiarui,LIN Jiande,FENG Tao.Design of agricultural plant protection UAV based on KanoAHP[J].Journal of FuJian University of Technology,2023,21(01):97.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2023.01.015]
[6]陈兆芳,徐政,郑祥盘,等.基于二元语义云模型的废旧产品拆卸方案评价[J].福建工程学院学报,2023,21(04):392.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2023.04.013]
CHEN Zhaofang,XU Zheng,ZHENG Xiangpan,et al.Evaluation of disassembly schemes based on binary semantic cloud model[J].Journal of FuJian University of Technology,2023,21(01):392.[doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2023.04.013]