Главная страница
Навигация по странице:

  • Архитектурная бионика………………….16 Нейробионика…………………………… 29 Техническая бионика……………………...37 Заключение…………………………………39

  • Литература………………………………….40

  • Задача моего исследования

  • Ч то такое «Бионика»

  • « Живые прототипы – ключ к новой технике»

  • Костная структура головки бедренной кости Основание Эйфелевой башни напоминает костную структуру головки бедренной кости

  • Содержание. Введение Что такое Бионика Патенты живой природы


    Скачать 0.73 Mb.
    НазваниеСодержание. Введение Что такое Бионика Патенты живой природы
    Дата06.06.2022
    Размер0.73 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаpraroditelem_bioniki_schitaetsya_leonardo_da_vinchi.doc
    ТипЛитература
    #572048
    страница1 из 3
      1   2   3

    Содержание.

    1. Введение……………………………………2

    2. Что такое «Бионика»?................................4

    3. Патенты живой природы…………………9

    4. Архитектурная бионика………………….16

    5. Нейробионика…………………………… 29

    6. Техническая бионика……………………...37

    7. Заключение…………………………………39

    8. Литература………………………………….40


    Птица – действующий по математическом закону

    инструмент, сделать который в человеческой власти

    со всеми его движениями…

    Леонардо да Винчи.
    С незапамятных времён мысль человека искала ответ на вопрос: может ли человек достичь того же, чего достигла живая природа? Сможет ли он, например, летать, как птица, или плавать под водой, как рыба? Сначала человек мог только мечтать об этом, но вскоре изобретатели начали применять особенности организации живых организмов в своих конструкциях.



    Ещё крупнейший греческий философ материалист Демокрит (около 460-370гг.до н.э.) писал:

    «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам. Мы ученики паука в ткацком и портняжных ремеслах, ученики ласточки в построении жилищ ...»

    Прочитав высказывание Демокрита, я задумалась, а что же человек для улучшения своей жизни взял у природы.

    Характерной чертой современной науки является интенсивное взаимопроникновение идей, теоретических подходов и методов, присущих разным дисциплинам. Особенно это относится к физике, химии, биологии и математике. Так, физические методы исследования широко используются при изучении живой природы, а своеобразие этого объекта вызывает к жизни новые, более совершенные методы физических исследований.

    К примеру:

    • Все знают, что стрекоза способна зависать в воздухе, передвигаться в боковом направлении или резко подаваться назад. Причем все маневры она проделывает на большой скорости. Однако мало кому известно, что подъемная сила стрекозы втрое больше, чем у современного самолета. Используя особенности аэродинамики стрекозы, ученые полагают, что можно значительно повысить эффективность и безопасность летательных аппаратов. Самолеты, разработанные с учетом способностей стрекоз, смогут совершать более крутые развороты и будут менее восприимчивы к порывам ветра, которые, к сожалению, еще бывают причиной аварий.

    • Гремучая змея улавливает разницу в температуре, равную тысячной доле градуса? 

    • ...Некоторые рыбы ощущают стомиллиардную долю пахучего вещества в одном литре воды? Это все равно, что уловить присутствие 30 г такого вещества в целом Аральском море. 

    • ...Крысы ощущают радиацию? 

    • ...Отдельные виды микробов реагируют даже на слабое изменение радиации? 

    • …Обыкновенный черный таракан радиацию видит? 

    • …Комар развивает при укусе удельное давление до I миллиарда кг/см2? Сравнение с 16-килограммовой гирей, имеющей основание 4 см2 и дающей удельное давление всего 4 кг/см2, показывает, как велика “комариная сила”. 

    • …Глубоководные рыбы улавливают изменение плотности тока менее чем на одну стомиллиардную часть ампера? 

    • …Нильская рыба мормирус с помощью электромагнитных колебаний “прощупывает” свой путь в воде? 

    Не правда ли, удивительный перечень? И его можно еще и еще продолжить не менее удивительными примерами. Узнав все это, мог ли человек пройти мимо заманчивой идеи — создать своими руками то, что уже создала природа?

    Задача моего исследования: Выяснить, как человек использует «естественные» изобретения животных и растений при создании искусственных устройств на благо человека.

    Ч то такое «Бионика»?

    Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи.

    Его чертежи и схема летательных аппаратов

    были основаны на строении крыла птиц









    Чертежи Леонардо да Винчи..

    В наше время, по чертежам Леонардо да Винчи неоднократно осуществлялось моделирование орнитоптера.

    В 1960 году в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки и название, предложенное американским инженером Джеком Стилом.

    Биология + электроника = Бионика.

    Бионика (от греческого слова «bion» -элемент жизни, буквально- живущий), наука пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе моделирования структуры и жизнедеятельности организмов.
    Девиз бионики: « Живые прототипы – ключ к новой технике»



    У бионики есть символ: скрещенные скальпель, паяльник и знак ин­теграла. Этот союз биолога, техника и математика позволяет надеяться, что наука бионика проникает туда, куда не проникал еще никто, и уви­деть то, что не видел еще никто. 1

    Нейро-биони-ка



    ð‘ð»ð¾ðº-ññ…ðµð¼ð°: ð¿ðµñ€ñ„ð¾ð»ðµð½ñ‚ð° 15 ðžð²ð°ð» 17

    ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 16
    ð‘ð»ð¾ðº-ññ…ðµð¼ð°: ð¿ðµñ€ñ„ð¾ð»ðµð½ñ‚ð° 18 ðžð²ð°ð» 26
    ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 22

    ð‘ð»ð¾ðº-ññ…ðµð¼ð°: ð¿ðµñ€ñ„ð¾ð»ðµð½ñ‚ð° 19 ðžð²ð°ð» 27
    ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 25
    ðžð²ð°ð» 28 ð‘ð»ð¾ðº-ññ…ðµð¼ð°: ð¿ðµñ€ñ„ð¾ð»ðµð½ñ‚ð° 21
    ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 24
    ð‘ð»ð¾ðº-ññ…ðµð¼ð°: ð¿ðµñ€ñ„ð¾ð»ðµð½ñ‚ð° 20 ðžð²ð°ð» 29

    ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ ññ‚ñ€ðµð»ðºð¾ð¹ 23

    Патенты живой природы.















    Известно, что растения – «зеленые фильтры», очищающие воздух и воду от вредных примесей. Они пополняют атмосферу кислородом, увлажняют и ионизируют воздух, снижают количество микробов.



    Хлорофитум- природный кондиционер.

    Созданы бытовые и промышленные электровоздухоочистители, по функциям подобные природным зеленым фильтрам.1





    Изучение гидродинамических особенностей строения китов и дельфинов помогло создать особую обшивку подводной части кораблей, которая обеспечивает повышение скорости на 20–25% при той же мощности двигателя. Называется эта обшивка ламинфло и, аналогично коже дельфина, не смачивается и имеет эластично-упругую структуру, что устраняет турбулентные завихрения и обеспечивает скольжение с минимальным сопротивлением.1





    Деревья – мощнейшие растительные насосы. Большое значение для перемещения воды имеют корневое давление и транспирация (испарение воды листьями), а также сила сцепления между молекулами воды и стенками сосудов.

    Как дерево корнями обеспечивает себя питательными веществами и влагой, так люди пытаются добывать из земли полезные ископаемые.

    Гидрометаллургический метод прост и экономичен по сравнению с огневым (в доменных печах). В залежи урановой руды накачивают карбонат натрия. Затем по шлангам, как растение корнями, насосом о тсасывают из шахты жидкую смесь, содержащую уран. После отстаивания получают уран в более чистом виде, чем добытый иными способами. Так же извлекают уран и из медных руд, в которых он содержится в очень малых количествах.

    Гидрометаллургия применяется при обработке сложных руд и рудных концентратов.









    Архитектурная бионика.

    Живая природа перестает быть загадочным феноменом. Одно из основных обобщений современной био­логии состоит в том, что все явления жизни подчиняются законам физики и химии и могут быть объяснены с помощью этих законов на самых различных уровнях: молекулярном, при образовании кристаллов, формировании механических (конструктивных) тканей и опорных скелетов, общей системы форм и экологических связей. Живая природа и архитектура развиваются в одних и тех же биофизических условиях земной и космической сферы и подчиняются законам гравитации, инерции, термодинамики. Их формы обусловливаются сходным действием температурновлажностных факторов, режимом инсоляции, цикличностью метеорологических явлений и т.д. Строительная деятельность живых организмов так же, как и в архитектуре, связана с созданием строительных материалов и определенным порядком (технологией) производ­ства работ.

    Архитектура, ставшая в процессе своего развития большим общественным явлением, нацелена вместе с тем на удовлетворение не только общественных, но и биологических потребностей человека. И здесь через изучение биологической организации человека архи­тектура получает особые импульсы формообразова­ния, значение которых повышается в условиях науч­но-технической революции, роста требований к эконо­мии общественной энергии и интенсификации чело­веческого труда. 1

    Опытом мировой архитектуры последних трех деся­тилетий подтверждается, что архитектурная бионика способна решать самые разнообразные вопросы архи­тектуры как в их раздельной интерпретации, так и в комплексе . Сюда относятся: уточнение обще­ теоретических вопросов архитектуры, касающихся принципиальных сторон ее развития; совершенство­вание теории систем; дальнейшие направления диф­ференциации функциональной структуры архитектур­ных форм и архитектурного пространства; углубле­ние композиционных приемов — тектоники, пропор­ций, равновесности, симметрии, ритмов, света, цвета и т.д.; решение проблемы создания благоприятного микроклимата в зданиях и в других архитектурных образованиях; рационализация существующих конст­рукций и внедрение новых конструктивных форм; развитие индустриализации производства на основе унификации, стандартизации и сборности архитектур­но-конструктивных элементов; создание строительных материалов с новыми эффективными комплексными конструктивными и теплоизолирующими свойствами; дальнейшая разработка технологии производства кон­струкций и организации производства возвещения зда­ний; совершенствование методики экспериментально­ го конструирования на физических моделях и др.

    Таким образом, результаты исследований, проводи­мых в области архитектурной бионики, оказываются полезными при решении проблем социального и эсте­тического совершенствования архитектуры в самых ее различных типологических отраслях: в жилых комп­лексах, в общественных и промышленных зданиях и сооружениях, в градостроительстве. Конечно, все это не означает, что она в состоянии решить все эти вопро­сы до конца. Нет, она не подменяет и не исключает существующие методы и лишь готова помочь их даль­нейшему прогрессу. Вместе с тем в отдельных облас­тях она может оказать революционизирующее воздей­ствие. Архитектурная бионика, следовательно, приобре­тает большое значение в дальнейшем развитии не толь­ ко практики, но и архитектурной науки.

    ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ БИОНИКИ

    Интересно проследить, как складывались истори­ческие предпосылки формировании теории и практи­ки архитектурной бионики, подтверждающие ее пра­вомерность, неизбежность развития и одновременно проливающие свет на становление тех ее направлений, которые получили развитие в наше время.

    На всем протяжении истории человек в своей архи­тектурно-строительной деятельности сознательно или интуитивно обращался к живой природе, которая помогала ему решать самые различные проблемы.




    Хижина южноамериканских индейцев и термитник ; гнездо птицы ткач; глинобитный дом африканца

    Конечно, не с подражания начал человек. Вероятнее всего, можно говорить об органически присущих ему формах трудовой строительной деятельности. Чело­ век, как известно, постепенно развивался от древней­ших приматов млекопитающих к состоянию «гомо сапиенс». Но, по-видимому, постепенное удаление че­ловека во времени от своих животных предков, само­стоятельное развитие человеческой ветви, формирова­ние деятельности по принципу «я сам» сгладили орга­ническую непосредственность животного происхожде­- ния и перевели ее на уровень более или менее осмыс­ленного подражания живой природе, строительной деятельности живых организмов. 1

    .

    Оформление капителей колонн храмов Древнего Египта по аналогии с формами цветов лотоса и папируса: от акцентирования внимания на декоративной стороне (1—4) до тектонического освоения (5—6)




    Японская народная архитектура. Разрез здания, напоминающего ель




    Образное представление пространства живой природы в интерьере готического собора: собор в Амьене (Франция) и аллея в лесу (фото Ю. Лебедева)



    Единство форм архитектуры и окружающей природы. Саввино-Сторожевский монастырь вблизи Звенигорода под Москвой (ХУ— ХУМ вв.) (фото Ю. Лебедева)




    Радиотелевизионная башня в Москве, 1922 г . Инж. В.Г. Шухов. Общий вид и вид изнутри (фото Л.В. Кучинского)
    С пециалисты по бионике рассуждают таким образом. Когда они сталкиваются с некоей инженерной или дизайнерской проблемой, они ищут решение в «научной базе» неограниченного размера, которая принадлежит животным и растениям.

    Примерно так же поступил Густав Эйфель, который в 1889 году построил чертеж Эйфелевой башни. Это сооружение считается одним из самых ранних очевидных примеров использования бионики в инженерии.

    Конструкция Эйфелевой башни основана на научной работе швейцарского профессора анатомии Хермана фон Мейера (Hermann Von Meyer). За 40 лет до сооружения парижского инженерного чуда профессор исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. И при этом кость почему-то не ломается под тяжестью тела.



    Костная структура головки бедренной кости

    Основание Эйфелевой башни напоминает костную структуру головки бедренной кости
      1   2   3


    написать администратору сайта