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基于TRIZ理论零胶便捷式封箱的快递包装设计

来源:用户上传      作者:文宗川 王慧

  [摘要]针对传统快递包装封箱模式胶带封箱低效率、高污染问题,运用TRIZ理论设计一款零胶便捷式封箱技术。通过TRIZ理论的解题模式反复迭代,参照39个通用工程参数构建矛盾,从40条创新原理中选择合理项进行分析,对传统封箱进行创新改进以完成便捷、快速封箱的零胶结构设计。所设计的零胶快递包装结构可依据制造示图制造纸箱,在封箱过程中可达到零胶并提高封箱速率。
  [关键词]TRIZ理论;快递包装;零胶包装;快速封箱;特性传递
  [中图分类号]F252.13 [文献标识码]A [文章编号]1005-152X(2022)03-0077-04
  TRIZ-based Design of Express Packaging for Zero-glue Usage and Convenient Sealing
  WEN Zongchuan1,2,3, WANG Hui1
  (1. School of Economics & Management, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051;
  2. School of Humanities, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010081;
  3. Inner Mongolia Innovation Method Research Center, Hohhot 010051, China)
  Abstract: Based on the traditional express packaging and sealing mode, we pointed out the problems of low efficiency and high pollution in the tape sealing practice, and designed a zero-glue convenient sealing technology using the TRIZ theory. Through repeated iteration of the problem- solving mode of the TRIZ theory, and in reference to 39 general engineering parameters, we constructed the contradiction matrix, analyzed the reasonable items selected from 40 innovative principles, and innovatively improved on the traditional packaging method into a convenient and fast zero-glue design for box sealing. The zero-glue design could build cartons according to the manufacturing diagram, and achieve zero glue usage in the sealing process while increasing the rate of box sealing.
  Keywords: TRIZ theory; express packaging; zero-glue packaging; fast sealing; characteristic transfer
  0 引言
  S着互联网经济蓬勃发展与快递行业日渐成熟,线上购物已然代替了传统的线下购物并一跃成为终端用户主要的消费方式之一。2019年,我国快递包裹使用量为635亿件,同比增长了25.3%,近5年增长量达4.6倍,近10年时间增长量达16倍[1-2]。庞大的快递业务规模促使包装使用量迅速提升。据国家邮政局数据,全国2018年的快递纸箱约为502.3亿个[3],假设操作人员单次使用1m胶带用于快递封箱,所用的胶带长度总计可环绕地球赤道1 256圈[4]。大量胶带缠绕箱体的封箱方法不但导致快递封箱效率低下,同时也对环境造成了不可忽视的污染。因此,快递包装作为快递业重要的运输载体,它的创新发展已成为现代经济与服务发展的瓶颈[5]。而创新一款绿色包装能够缓解环境污染压力,通过TRIZ理论应用,指出传统包装封箱不足,提出解决快递胶带封箱优化解,通过40条创新原理与39个通用工程参数提出零胶可快速封箱的快递包装创新设计。
  1 TRIZ理论
  20世纪40年代,前苏联军方技术人员GenrichS. Altshuller总结了一种解决实际问题而达到实现最终目的的发明创造解决理论(Theory of Inventive Problem Solving,以下简称TRIZ)[6-7]。TRIZ 的问题模型分为四种,分别涵盖技术矛盾、物理矛盾、物质-场问题和知识使能问题,该四类问题可通过矛盾矩阵、分离原理、标准解法系统和知识与效应库解决。其解决问题模式如图1所示。
  TRIZ是综合矛盾冲突与矛盾体系的发明创造解决问题理论。在众多不同问题的解决办法中,存在着相同的且数量局限性的原理或规律,通过TRIZ 的解决问题工具可以提供一个通用的解决思路。如 Yang Wen-dan[6]与袁芬[7]提出 QFD 与TRIZ相结合的方式构建问题解决框架以提出创新思路。刘练波[8] 运用TRIZ对 CO2捕集再生工艺进行分析,以通用工程参数构建矛盾矩阵得出改进的发明原理,最终确立解决方案。沈微[9]利用TRIZ理论分析集装箱门锁之间的技术矛盾,通过TRIZ解题模式设计改进结构,使改进后集装箱提升搬运效率。徐静[10]在药品安全领域的舆情管理问题中,运用TRIZ 的良好适应性特点,构建冲突矩阵、分析原理以得出解决方案。通过上述学者在各领域的TRIZ应用,在快递封箱结构创新设计中,亦可基于TRIZ分析,通过39个通用工程参数、40条发明创造原理等对封箱结构的设计发明起到指导作用[11]。

nlc202205061741



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