高铁是一个非常方便快捷的出行工具;然而在乘坐高铁过程中,我常常被某些高铁小桌板的回收过程严重困扰:
第一个问题,旋钮很难旋入,需要用力按住小桌板才能旋入,单手很难完成操作。
第二个问题,小桌板回收之后,与座椅后背上的支架发生严重偏移,中心未对齐,外观很难看。
▲完美主义者的噩梦
如果你是高铁小桌板的设计者,要如何去解决这两个问题呢?
在本文中,我提供两种解决问题的思维方式(或者称为思维模型),第一种是逻辑思维,第二种是横向思维。
通过两种思维模型,可以打开我们的思维、拓宽我们的思路,让我们快速锁定最优解决方案。
逻辑思维,关注的是问题本身,一步一步有逻辑、有条理地推导出根本原因,从而找到解决方案。 按钮难以旋入,主要有以下两个原因:
- 座椅背后的布太厚,使得小桌板在回收时,高于旋钮的配合面;
- 小桌板与支架之间的尺寸链太长,公差累积大;小桌板与支架之间涉及到五六个零件,大概超过10个尺寸;
- 小桌板与旋钮固定板之间的圆形结构,在视觉上容易夸大不对齐的效果。
通过逻辑思维,找到旋钮难旋入以及未对齐的几个潜在根本原因之后,我们就可以从潜在根本原因出发,去选择最合适的解决方案。 我相信,绝大多数工程师在解决问题时,使用逻辑思维把潜在解决方案找到之后,整个问题解决过程就功德圆满了。 然而,仅仅使用逻辑思维,就足够帮助我们找到最优解决方案吗?
横向思维,就是横向对比、横向对标,看看其它相同产品或相似产品,是如何解决同一问题的。 我首先推荐的是跨业对标(即跨行业对标),不是竞品对标。 也就是说,我们要去看其它行业小桌板(或者类似小桌板的产品)是如何回收的,不是去看竞品小桌板是如何回收的;因为竞品对标有抄袭和侵权的风险。 - 桌椅背后的布较薄,不容易发生折叠的情况(厚度公差较小),小桌板台阶面低于旋钮的配合面。
- 支架前端的倒角比较大,即使两个面没有平齐,倒角也会起着辅助旋入的作用;
- 旋钮内部装有弹簧,当旋转按钮到一定角度时,弹力会辅助按钮旋转到中心位置。
相对而言,飞机的对齐度高于高铁。(当然,没办法百分百对齐) - 尺寸链短;飞机座椅后背其实是一个腔体,两侧有侧壁,当小桌板回收到位之后,侧壁会限制小桌板的左右移动。所以,小桌板和支架对齐精度的尺寸链非常短,不会受到其它零件或尺寸的影响;
- 旋钮固定板的非圆形、同时形状比较大,不太容易看出未对齐。
当我们了解飞机小桌板的结构之后,是不是解决高铁小桌板这两个问题就变得非常简单了?