仿生设计,绝对不是一件简单的事
仿生设计知识点总结

仿生设计知识点总结引言仿生设计是一种源自生物学的设计方法,通过模仿自然界生物体的结构与功能,来解决人类自身工程技术领域中的问题。
仿生设计已经成为一项重要的交叉学科,融合了生物学、工程学、材料科学等多个学科的知识和技术,为我们带来了许多创新的设计理念与方法。
本文将对仿生设计的基本概念、发展历程、应用领域、关键技术等方面进行深入分析和总结,以期为读者提供系统全面的了解和认识。
一、仿生设计的基本概念1. 什么是仿生设计?仿生设计,顾名思义,是指从生物学中得到灵感的设计过程。
它是一种以生物体结构和功能为模板的设计方法,旨在通过模仿自然界中已经经过漫长演化而得到的有效解决方案,来解决人类在工程技术领域中遇到的问题。
仿生设计的本质是对自然的理解与模仿,以达到更高效率和更好效果的设计目的。
2. 仿生设计的特点是什么?(1)以生物体为蓝本:仿生设计的基本思想是通过生物体的结构、功能和适应性作为设计的灵感来源。
从而在解决问题时,能够更加贴近自然和有效率。
(2)跨学科综合:仿生设计是一种跨学科综合性的设计方法,融合了生物学、工程学、材料科学等多个学科的知识和技术,能够为解决复杂问题提供更加全面的视角和更加有效的方法。
(3)充分利用自然有效性:生物体经过漫长的演化过程,其结构与功能已经被自然界验证为相对有效的解决方案。
因此,仿生设计能够利用自然界已经验证有效的设计方案,减少设计过程中的试错。
二、仿生设计的发展历程1. 仿生设计的起源仿生设计的概念最早可以追溯到古希腊时期,古希腊哲学家亚里士多德对大自然的研究成果,以及古希腊建筑师和艺术家们对自然界的模仿、借鉴与创新。
此外,古代中国、古印度和古埃及等文明也都有着对自然的深刻观察与模仿,从而为后世的仿生设计提供了最早的参照点。
2. 仿生设计的发展历程(1)18世纪至19世纪:工业革命后,人类对自然界的模仿、借鉴和创新成为了一种重要的研究方向。
此时期出现了一大批对自然现象和生物体进行模仿的发明创造,如热能机的发明、模仿自然飞行器的造型等。
浅析工业产品中的仿生设计

浅析工业产品中的仿生设计工业产品中的仿生设计一直是一个备受关注的话题。
随着科技和科学的不断发展,仿生设计在工业产品中的应用越来越广泛,对产品的功能性和美观性都有很大的提升。
本文将从什么是仿生设计、工业产品中的仿生设计案例和优势等方面进行浅析,希望能为大家更好地了解仿生设计在工业产品中的应用。
一、什么是仿生设计首先要明确什么是仿生设计。
仿生设计是一种以生物系统、生物结构、生物原理为灵感的设计方法。
通过模仿生物体的结构、功能和系统,将其应用到产品或工艺中,实现更高效、更智能、更节能、更环保的设计。
仿生设计可以借鉴生物体的构造、形态、运动、感知、适应等特性,将这些特性应用到工业设计中,从而实现更加符合人体工程学和环境友好的产品。
仿生设计被誉为是一种创新性强、可持续发展性强的设计方法。
二、工业产品中的仿生设计案例1. 飞机机翼仿生设计飞机机翼的设计一直是航空工程领域的重点研究对象。
传统的飞机机翼设计通常是根据人工飞行器的设计原理,采用直线翼、扇形翼等结构,但这些设计结构存在飞行阻力大、燃料消耗多等问题。
而通过仿生设计的方法,科学家们发现鹰、雄鹰等鸟类的翅膀结构可以为飞机机翼提供更好的设计灵感。
鸟类的翅膀结构复杂而优美,能够减小风力阻力、提高飞行效率。
仿生设计方法被应用到飞机机翼设计中,通过改变机翼横截面形状、表面材料、结构布置等方面,实现更加符合生物体翅膀结构的飞机机翼设计。
这种仿生设计不仅提高了飞机的飞行效率,还减小了飞机的能耗,符合了可持续发展的要求。
2. 纳米材料仿生设计纳米材料是当前材料工程领域的研究热点之一。
纳米材料具有尺寸小、比表面积大、力学性能优异等特点,被广泛应用于能源领域、电子领域、医学领域等。
而在纳米材料的设计中,仿生设计方法也得到了广泛应用。
仿生设计可以借鉴蜻蜓翅膀的微结构,设计出更加柔韧、更加坚固的纳米材料。
这种仿生设计方法不仅提升了纳米材料的稳定性和耐久性,还为纳米材料的性能优化提供了一种新的思路和方法。
浅谈仿生设计

浅谈仿生设计一、仿生设计的概念和作用仿生设计是在仿生学和设计学的基础上发展起来的一门设计学科,它还是以自然界万事万物的功能、形态、色彩等为研究对象,进行综合的想象与分析,为设计提供新的思想、新的方法,利用创造性思维把自然界有形和无形的规律表现出来的学科。
1.仿生设计是使现代工业设计能够更好的满足市场的需要仿生设计对丰富多样的自然生物的模拟与创造,带来了设计丰富多样的设计产品,为市场和消费提供了更多的选择性。
仿生设计促进了现代工业设计的更新与发展。
现代设计一直以来注重产品的功能价值,推崇功能主导形式主义设计观。
而仿生设计运用形态主导产品设计,是产品更具视觉冲击力和美感特征,使生产出的产品更具市场竞争力。
同时仿生设计还表现了丰富的文化、趣味和情感意象,给予更符合人性化的特点,使人们在购买的同时还感受到了快乐,感受到了趣味无限的感觉。
仿生设计借助于其他的科学的研究成果,在其基础上发挥想象的空间,把艺术与科学紧密的结合在一起,将仿生设计推向了更高的一个层次,使其发展更具科学性,在计中更增加了影响力。
2.仿生设计是促进人与自然和谐统一的需要仿生设计可以说是现代设计发展的一大进步,它是将大自然的美以设计的表现形式在人类生存方式中的反映。
加强仿生设计的训练与完善,将其运用到人们生活的各个方面,把人类与大自然紧密结合起来,已经是现代社会的必然需要.实际上,大自然的奥秘无穷无尽。
自然界的万物的形成和变化都是遵循着自然的规律而变化的,人也不例外,仿生设计就是把人和自然界的其他的生物相结合而产生并发展的,所以仿生设计也是遵循着自然发展的规律的。
仿生设计以它独有的设计观念与设计方法,不断去探索人与自然的关系。
坚持体现人类对现实世界的好奇心和对反映现实世界形象的执着追求,以至达到人类社会与自然达到高度的和谐统一.二、仿生设计的产生发展过程仿生学的诞生与发展过程分为4 个时期:仿生学萌芽时期;仿生学建立时期;仿生学巩固时期;现代仿生学时期。
仿生作品设计范文

仿生作品设计范文仿生设计是将生物系统中的原理、结构和功能应用到工程和设计中的一种新兴领域。
仿生作品设计关注如何从自然世界中获得灵感和启发,从而创造出具有高效性、适应性和创新性的产品。
本文将探讨仿生设计的概念和原则,并结合实际案例,展示仿生设计在产品设计和创新中的应用。
一、概念与原则1. 概念:仿生设计是一种以自然界为灵感的设计理念,通过模仿生物系统中的结构、功能和智慧,创造出具有高性能和可持续发展特性的产品。
仿生设计是通过模仿生物的结构和功能,引导创新和设计。
这种设计方法主张模仿自然,但并非简单的复制,而是在理解生物系统的基础上,将其原理和特点融入到产品设计之中,实现更高效、更优越的设计。
2. 原则:仿生设计的原则包括结构、功能和智慧三个方面。
(1)结构原则:仿生设计强调从生物的结构中获取启发,利用天然材料和形态,创建具有优越性能的产品结构。
(2)功能原则:仿生设计追求模仿生物的功能,通过优化设计、提高效率,实现更强大的功能和性能。
(3)智慧原则:仿生设计注重从生物的智慧中学习,借鉴自然界的智慧,提高产品的智能性和适应性。
二、仿生设计在产品设计中的应用1. 航空航天领域仿生设计在航空航天领域得到了广泛的应用。
鸟类、昆虫等生物的飞行原理和结构成为仿生设计的重要参考对象。
仿生飞行器模仿鸟类的翅膀结构和振动特性,实现了更加灵活和高效的飞行模式。
生物的气动学特性也为飞行器的外形设计和气动布局提供了重要的启发。
2. 医疗器械领域仿生设计在医疗器械领域的应用日益广泛。
生物的解剖结构和生理功能成为仿生医疗器械设计的灵感来源。
仿生人工关节模仿了人体关节的结构和功能,提高了患者的运动自由度和舒适性。
仿生智能假肢则通过模仿人体神经系统的工作原理,实现了更加自然和精准的运动模式。
3. 建筑领域仿生设计在建筑领域的应用也日益显现出潜力。
生物的结构和形态在建筑设计中成为重要的设计元素。
仿生建筑外观的蜂窝结构和螺旋形状为建筑提供了更好的承载能力和空间利用效率。
仿生设计,绝对不是一件简单的事!

仿生设计,绝对不是一件简单的事!展开全文仿生已经成为一种独特的建筑风格,我们试图复制自然界中的成功元素以实现我们的可持续发展,但这似乎有是一个哲学问题,在进行仿生设计中我们远远超越的简单的复制自然界中植物的表象。
对于仿生建筑的研究被认为赋予了提供健康生活,改善生态环境的目标,体现了社会可持续发展意识和对人类生存环境的关怀。
另外,从建筑创作研究的角度看,仿生与生态构思有相通之处,它们的过程和出发点相对于其他的构思方法或类型有自己的特点。
建筑仿生学的表现与应用方法,归纳起来大致有四个方面:城市环境仿生,使用功能仿生,建筑形式仿生,组织结构仿生。
当然,往往会出现综合性的仿生应用,形成一种城市与建筑的仿生整体。
下面就跟随小编欣赏几个仿生建筑的例子吧。
法国蒙彼利埃,多功能于一身的“白树”集合住宅‘white tree’/藤本壮介这是日本设计师Sou Fujimoto为法国蒙彼利埃设计的一栋集办公、画廊、酒吧与餐厅于一体的综合性建筑物,全高17层,其最大的特点在于,整个建筑物就像棵大树般开枝散叶,让露台和阳台狂放地向四周绽放,从而提供相当多样又实用的户外空间。
加拿大的E 'Terra翅果度假胜地——一个模仿水果属性的生态树屋。
这是Farrow建筑事务所在加拿大农村设计创作的树屋,建筑无缝融合进了整个环境中。
巨人——在冰岛的农村设计师试图在这里塑造一个融合周围环境的景观,最终他们在这里设计了一个“巨人”风格的电线杆。
冰岛是一个充满神话色彩的地方,火山造就了惊人的丰富自然美景有蓝色的泻湖又有脱于世俗的岩层。
巨人电线杆,很巧妙的融合了冰岛的景观河历史,像是在昭示着时代的巨人正在走向未来。
除了仿生建筑,事实上,生活中很多设计都和生物息息相关,比如昆虫就是仿生设计的灵感源泉。
从太阳能电池板到垂直概念农场,再从电子阅读器的显示屏到可持续建筑的集雾器,很多富有创造性的设计灵感均来自于这些小生灵。
以下仿生设计,设计灵感来自蝴蝶、甲虫、蜻蜓、蜜蜂、蜘蛛等昆虫和蜘蛛纲动物,它们让我们研制的设备进一步接近自然的完美。
仿生学的例子

仿生学的例子仿生学的例子(1):蝙蝠与雷达蝙蝠会释放出一种超声波,这种声波遇见物体时就会反弹回来,而人类听不见。
雷达就是根据蝙蝠的这种特性发明出来的。
在各种地方都会用到雷达,例如:飞机、航空等。
仿生学的例子(2):苍蝇与小型气体分析仪令人厌恶的苍蝇,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及,但仿生学却把它们紧密地联系起来了。
苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫”,凡是腥臭污秽的地方,都有它们的踪迹。
苍蝇的嗅觉个性灵敏,远在几千米外的气味也能嗅到。
但是苍蝇并没有“鼻子”,它靠什么来充当嗅觉的呢原先,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上。
每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通,内含上百个嗅觉神经细胞。
若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。
大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。
因此,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。
仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉器的结构和功能,仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。
这种仪器的“探头”不是金属,而是活的苍蝇。
就是把十分纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号,便能发出警报。
这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。
这种小型气体分析仪,也可测量潜水艇和矿井里的有害气体。
利用这种原理,还可用来改善计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中。
仿生学的例子(3):鲸的前鳍--神奇能量的秘密!座头鲸前侧有垒球般大突起的前鳍,能够划过水面,让它悠游在海洋里。
但根据流动力学原理,这突起就应会妨碍前鳍的运动。
根据他的研究,费雪为风扇设计具突出边缘的叶片,叶片划过空气的效率比一般标准的风扇高百分20。
他成立一家叫鲸鱼能量的公司来生产他的产品,很快地会将这项节能的技术授权给世界各地的公司工厂。
但费雪心中的大鱼是风力能源。
他相信只要加一些结节在涡轮机的叶片上将会改善整个产业,使得风力的价值更胜以往。
仿生设计典型案例
仿生设计典型案例
嘿,朋友们!今天我要给你们讲讲那些超酷的仿生设计典型案例!
先来说说那个仿照荷叶表面设计出来的不沾水雨伞!哇塞,每次下雨后,普通雨伞总是湿漉漉的,而这种不沾水雨伞就像荷叶一样,雨水落上去就骨碌碌地滚走了,简直太神奇了!你能想象自己打着这样一把雨伞,在雨中潇洒行走,不用担心淋湿的感觉有多棒吗?
还有啊,仿照蝙蝠的超声定位系统设计的雷达!蝙蝠能在黑暗中精准地
飞行和捕食,靠的就是那神奇的超声定位。
人类就从中得到了灵感,发明了雷达。
可不是嘛,战场上要是没了雷达,那不就跟瞎子一样嘛!这雷达可真是帮了大忙了,它就像我们的眼睛一样,让我们能看清“敌人”在哪里。
再看看仿照鲨鱼皮设计的泳衣!运动员穿上它,在水中简直就像鲨鱼一
样快速穿梭!哎呀,这鲨鱼皮泳衣可给运动员们带来了多大的助力啊,让他们能在赛场上一展雄风!
瞧瞧这些仿生设计,不就像是大自然给我们开的一扇神奇窗口吗?它让我们能从自然界中汲取智慧和灵感!这是不是超级厉害?难道我们不应该好
好利用这些伟大的设计,让我们的生活变得更加美好和便利吗?所以啊,仿生设计真的是太重要、太神奇了!我们可得感谢大自然的馈赠,同时也要继续发挥我们的创造力,让仿生设计带给我们更多惊喜呀!。
生活中的仿生设计
生活中的仿生设计
生活中的仿生设计是指通过模仿自然界的生物结构和功能来设计和创造新的产
品和技术。
这种设计理念源自于对自然界的深入研究和对生物体的理解,通过模仿自然界的设计和结构,我们可以创造出更加高效、环保和可持续的产品和技术。
在生活中,我们可以看到许多仿生设计的例子。
比如,飞机的机翼设计就是受
到了鸟类的飞行结构启发而来,这种设计能够降低飞机的阻力,提高飞行效率。
另外,仿生设计还可以应用在建筑领域,比如莲花形状的建筑结构可以减少风阻,提高建筑的稳定性。
此外,仿生设计还可以应用在医疗器械、交通工具、环保技术等领域,带来了许多创新和改进。
仿生设计的理念也对我们的生活产生了深远的影响。
通过模仿自然界的设计,
我们可以创造出更加环保和可持续的产品和技术,减少对环境的影响。
同时,仿生设计也可以带来更加高效和便捷的生活方式,提高我们的生活质量。
总的来说,生活中的仿生设计不仅仅是一种设计理念,更是一种对自然界的敬
畏和理解。
通过仿生设计,我们可以创造出更加高效、环保和可持续的产品和技术,为我们的生活带来了许多改变和进步。
希望未来能够有更多的人关注和应用仿生设计的理念,为我们的生活带来更多的创新和发展。
浅谈产品设计中仿生外观造型设计
浅谈产品设计中仿生外观造型设计随着科技的不断进步和人们对生活品质的追求,产品设计已经不再满足于简单的功能需求,而更加注重产品的外观设计和用户体验。
在产品设计中,仿生外观造型设计正逐渐成为一个备受关注的领域。
仿生外观造型设计是指设计师通过模仿生物形态、结构和功能,将生物的优秀特性运用到产品设计中,从而实现更加人性化、生动化的设计。
本文将从仿生外观造型设计的定义、特点和应用案例等方面进行浅谈,以期对其进行更深入的了解和应用。
一、仿生外观造型设计的定义1. 具有生物特性:仿生外观造型设计是基于生物的形态、结构和功能进行设计的,因此其设计具有生物特性,更加符合人类的生理和心理需求。
2. 个性化设计:仿生外观造型设计可以根据不同的产品特性和用户群体进行个性化设计,从而为用户带来更加符合自身需求和喜好的产品。
3. 提升产品品质:通过仿生外观造型设计,产品的外观和内在功能可以更加完美地结合在一起,从而提升产品的品质和使用体验。
4. 注重用户体验:仿生外观设计可以更好地关注用户的体验和感受,从而实现更为人性化和贴近生活的产品设计。
1. 苹果公司的产品设计作为全球知名的科技公司,苹果公司一直以其简约、时尚的产品外观设计而著称。
苹果公司的创始人乔布斯曾经说过:“设计不仅仅是外部的形式感,更是产品的整体体验。
" 在苹果公司的产品设计中,很多均采用了仿生外观造型设计的理念,例如iPhone的外观设计灵感来自大自然中的水滴,iPad的设计则借鉴了大自然中的石片形态,这些设计不仅使产品更加美观,更加符合人体工程学,同时也更加贴近自然,给人一种亲切感。
2. 机器人产品的外观设计随着科技的发展,机器人产品已经越来越多地走进人们的生活,机器人产品的外观设计也越来越受到关注。
在机器人产品的设计中,很多设计师会借鉴生物的形态和结构,使机器人产品具有更加人性化的外观和功能。
某些机器人产品的外形设计就仿照了动物的形态,这不仅使机器人产品更加生动,更能引起人们的共鸣和喜爱。
机械设计中的仿生学原理与应用
机械设计中的仿生学原理与应用在科技不断发展的今天,机械设计领域正经历着一场深刻的变革。
其中,仿生学原理的引入为机械设计带来了全新的思路和方法。
仿生学,简单来说,就是模仿生物系统的原理和特性来设计和制造机械产品。
生物在漫长的进化过程中,形成了许多精妙的结构和功能,这些都为机械设计提供了丰富的灵感。
例如,鸟类的翅膀结构启发了飞机机翼的设计;鱼类的流线型身体帮助工程师优化了船舶和潜艇的外形,减少了水流阻力。
让我们先来看看仿生学原理在机械结构设计中的应用。
荷叶表面的微观结构具有自清洁功能,其表面的微小凸起和蜡质物质使得水珠能够轻易滚落,并带走表面的污垢。
受此启发,科学家们开发出了具有自清洁功能的材料和表面涂层,应用于建筑外墙、太阳能电池板等领域。
蜘蛛丝是一种极其坚韧且具有弹性的材料。
研究发现,蜘蛛丝的强度比同等重量的钢铁还要高。
基于这一特性,科学家们正在努力研发具有类似性能的纤维材料,用于制造防护装备、绳索等产品。
在运动机构方面,仿生学也有着出色的表现。
猎豹的奔跑速度极快,其腿部的关节结构和肌肉运动方式为机器人的行走和奔跑机构设计提供了重要参考。
通过模仿猎豹的腿部结构,工程师们设计出了更加灵活、高效的机器人腿部结构,提高了机器人在复杂地形中的运动能力。
再比如,蚂蚁能够在复杂的环境中准确地找到食物并返回巢穴,它们依靠的是一种特殊的信息交流方式和路径规划能力。
这一现象启发了研究者开发出了用于物流配送和无人驾驶车辆的路径规划算法,提高了运输效率和安全性。
在机械设计中,仿生学不仅在结构和运动方面发挥着重要作用,在功能和智能控制方面也有着广泛的应用。
人的眼睛能够快速准确地对焦和适应不同的光线条件。
受此启发,相机制造商研发出了自动对焦和光学防抖技术,大大提高了相机的拍摄性能。
蝙蝠通过发射和接收超声波来感知周围环境,这种独特的能力被应用于雷达系统和无人驾驶汽车的障碍物检测技术中。
通过模仿蝙蝠的回声定位原理,这些设备能够更加精确地检测到障碍物的位置和距离。
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仿生设计,绝对不是一件简单的事!
仿生已经成为一种独特的建筑风格,我们试图复制自然界中的成功元素以实现我们的可持续发展,但这似乎有是一个哲学问题,在进行仿生设计中我们远远超越的简单的复制自然界中植物的表象。
对于仿生建筑的研究被认为赋予了提供健康生活,改善生态环境的目标,体现了社会可持续发展意识和对人类生存环境的关怀。
另外,从建筑创作研究的角度看,仿生与生态构思有相通之处,它们的过程和出发点相对于其他的构思方法或类型有自己的特点。
建筑仿生学的表现与应用方法,归纳起来大致有四个方面:城市环境仿生,使用功能仿生,建筑形式仿生,组织结构仿生。
当然,往往会出现综合性的仿生应用,形成一种城市与建筑的仿生整体。
下面就跟随小编欣赏几个仿生建筑的例子吧。
法国蒙彼利埃,多功能于一身的“白树”集合住宅‘white tree’/藤本壮介这是
日本设计师Sou Fujimoto为法国蒙彼利埃设计的一栋集办公、画廊、酒吧与餐厅于一体的综合性建筑物,全高17层,其最大的特点在于,整个建筑物就像棵大树般开枝散叶,让露台和阳台狂放地向四周绽放,从而提供相当多样又实用的户外空间。
加拿大的E 'Terra翅果度假胜地——一个模仿水果属性的生态树屋。
这是Farrow建筑事务所在加拿大农村
设计创作的树屋,建筑无缝融合进了整个环境中。
巨人——
在冰岛的农村设计师试图在这里塑造一个融合周围环境的
景观,最终他们在这里设计了一个“巨人”风格的电线杆。
冰岛是一个充满神话色彩的地方,火山造就了惊人的丰富自然美景有蓝色的泻湖又有脱于世俗的岩层。
巨人电线杆,很巧妙的融合了冰岛的景观河历史,像是在昭示着时代的巨人正在走向未来。
除了仿生建筑,事实上,生活中很多设计都和生物息息相关,比如昆虫就是仿生设计的灵感源泉。
从太阳能电池板到垂直概念农场,再从电子阅读器的显示屏到可持续建筑的集雾器,很多富有创造性的设计灵感均来自于这些小生灵。
以下仿生设计,设计灵感来自蝴蝶、甲虫、蜻蜓、蜜蜂、蜘蛛等昆虫和蜘蛛纲动物,它们让我们研制的设备进一步接近自然的完美。
不会漏气的仿蜂巢轮胎未来的轮胎不需要充气,因此也就不存漏气问题,这一进步能够挽救很多士兵的生命。
按照政府提出的要求,轮胎需要具备较高的承重能力,可抵御临时爆炸装置袭击并且能够在遇袭后仍以每小时50英里(约合每小时80公里)的速度行驶。
为了满足政府的要求,Resilient技术公司和威斯康星州大学麦迪逊分校聚合体工程学中心的开发人员设计了模仿蜂巢结构的轮胎。
他们知道没有什么能够比这种设计更完美的了。
这种仿生轮胎由一系列六角形构成,拥有极高的坚固度同时可让重量均匀分布以实现平滑行驶。
灵感来自甲虫的水壶在世界上一些严重缺水的地区,只有富有革新性的发明创造才能真正确保
饮用水的洁净与安全。
一位设计师做到了这一点,创造性地提出了从雾气中获取水的想法。
他就是帕克·基特,所设计的“露水库”水壶模拟了甲虫雾中取水的方式,水壶背部的脊状
结构能够收集露水。
这款水库采用不锈钢圆顶造型,早晨时的温度低于空气,所形成的露水会滑落至一个收集道。
“露水库”一次大约可收集一杯水,虽然听起来不是很多,但对某些人来说,一杯水却能够决定他们的生死。
仿甲虫剧场集雾器这一设计与甲虫灵感水壶类似,但个头却是它的1000倍。
这个圆形露天剧场名为“水剧场”,座落于海滨地区,能够从
空气中获取水并有效蒸馏海水。
水剧场是专为金丝雀群岛的拉斯帕尔马斯开发区设计的,它同样从甲虫身上获取灵感。
这座剧场利用获取的淡水浇灌农作物,同时为炎热的沙漠气候送去阵阵凉意。
仿蜻蜓垂直概念农场令人吃惊的垂直概念农场是文森特·卡勒博为纽约设计的,长着金属和玻璃“翅膀”,设计灵感直接来源于蜻蜓的外骨骼。
这座供养动植物的农场能够利用充足的阳光和高空的空气流动。
它共有132层,有望在罗斯福岛拔地而起。
除了农场外,这座建筑的内部还建造了住宅和办公室。
速度更快的仿甲虫光学计算机尽管本身呈彩虹色,但不管从哪个角度观察,巴西甲虫L. augustus
的鳞片总是呈现出绿色。
虽然听起来没什么大不了的,但对于研制光学计算机芯片的科学家来说,这却是解决一个困扰了他们多年的问题的关键。
L. augustus的鳞片含有一种晶体,
内部结构与蜂巢类似,为光学计算所需的光子晶体提供了一个模型。
津巴布韦仿白蚁堆建筑如何让津巴布韦的中高层建筑在不使用空调或者不用支付大笔电费情况下保持凉爽呢?答案是模仿自冷却的白蚁堆。
非洲白蚁堆上遍布加热孔和冷却孔,通过让这些孔不断打开和闭合,白蚁堆能够保持内部温度稳定。
蚁堆底部的孔负责吸入空气,顶部的孔则负责将空气排出。
津巴布韦东门中心采用的通风系统工作方式与蚁堆类似,可保持内部温度舒适。
很显然,这是一种具有可持续性和成本效益的方式。
仿蝴蝶翅膀Mirasol显示屏Mirasol 的低电压显示屏能耗低,是取代手机、平板电脑和电子阅读器等设备所采用的电子墨水的一个理想替代品,其设计灵感来自于蝴蝶翅膀。
蝴蝶翅膀上的微小鳞片能够反射光线,上面覆盖着透明的膜。
随着蝴蝶拍打翅膀,阳光在穿过翅膀时发生折射,由于不同波长的光折射率不同,蝴蝶的翅膀看起来呈透明状。
Mirasol显示屏能够产生类似的效果,它采用
两个玻璃面板和微型镜子,能够将颜色反射到屏幕上。
这也就意味着显示屏能够在强烈的阳光照射下显示出鲜艳的色彩,使其在阳光下更容易观看。
Mirasol显示屏利用环境中
的自然光线而不是人造照明。
仿蝴蝶翅膀太阳能电池板2009年,科学家发现蝴蝶翅膀上的鳞片能够充当天然的太阳能收集器,可以极高的效率吸收阳光。
研究人员利用从蝴蝶翅膀身上获得的灵感,提高染料敏化太阳能电池收集阳光的能力。
在所有太阳能电池中,这种电池的光能转化效率最高。
更令人感到欣喜的是,与此前采取的方式相比,仿蝴蝶翅膀太阳能收集器的成本效益更高。
斯洛文尼亚仿蜂巢建筑建筑公司Ofis从蜂巢身上获得灵感,为低收入家庭设计出图片中展示的住宅,既可在最大程度上做到保护隐私,同时又极具美感。
错列的窗户色彩鲜艳,能够起到遮阳和通风的作用。
与传统的窗户设计相比,这种仿蜂巢设计赋予建筑更有趣的外观。
仿蜘蛛电动代步工具一年一度的“火人节”从来就不缺少富有艺术气息和奇形怪异的汽车。
这一年,一款仿生设计吸引了所有人关注的目光。
这款单人驾驶的代步工具名为“机械蜘蛛”,有8条腿,利用液压行进。
与蜘蛛一样,它的行进速度很慢,但用来代步已经足够了。
如果这样一个怪异的家伙出现在街道上,一定会成为最大焦点。
未来建筑:仿生,不如活的而关于未来,建筑师更是超出了所谓仿生的概念,畅想城市将“天生”具有生物特征,就像一个个活生物,能对当地的环境做出反应,也能与居民进行互动。
来自伦敦的设计工作室Loop pH认为这还不够,未来的建筑师除了要懂得将建筑设计和科学融为一体之外,还要懂点艺术。
取灵感于生物学分子中连接原子的化学键,Loop pH工作室设计了一个名为“SOL Dome”的照明艺术馆。
这是一个完全由复合纤维编织而成、依靠太阳能供能,而且会根据二氧化碳浓度变换亮度和颜色的照明艺术馆,它的第一大亮点是轻巧,房子由数
千个相互连接、超轻型的复合纤维组成,总长8米和宽4米,重量仅仅40kg,堪称是世界上最轻的房子。
组装房子时,需要先把这些复合纤维编织成一个个圆形的环,然后把这些圆环相互连接起来,组装成一个蜂窝状结构的房子。
每一个LED光纤圈,到了晚上就像一个个充满电的电池。
SOL Dome是世界上首个以太阳能艺术房子的身份与世人见面的,“取之于自然,并感应于自然”是这座照明馆的艺术意义。
这
些复合纤维内含LED灯元件和二氧化碳传感器,除了可以根据太阳能获得照明条件外,光纤中二氧化碳传感器会根据某个时点空气里面所释放出来的二氧化碳数量做出反应,让房子变换出不同颜色和不同节奏的灯光。
每时每刻阳光和二氧化碳的浓度都在变化,据此变换出不同颜色灯光的照明馆,就像一座会呼吸、有生命体征的活建筑。
到了晚上,二氧化碳浓度越高,光纤圈的颜色将会变得越来越深,在静逸黑夜中,绚丽多彩的房子,仿佛让黑夜也有了气息。
“未来的房子是能够像一个生物体一样适应周边的环境”。
负责研发藻类发电建筑的负责人加恩·乌尔姆认为,未来“活建筑”的潜力无限。
到了2050年,全球人口将达到90亿,75%的人口生活在城市,人口的继续增长将对本已经陷入紧张的自然资源构成巨大压力,城市的建筑环境将随之发生巨变。
乌尔姆解释称,绿色空间将分布在整座建筑内,水资源系统将兼具回收再利用和过滤功能,减少影响环境的污染物质。
城市居民和城市
也将会处于一种流动状态,未来的建筑趋向于与城市的结构整合在一起,能够对外部环境的变化做出反应,建筑的网络化智能装置让拥挤繁忙的城市,一切都可以进行实时操控。
未来,建筑师显然不会只满足于很动物、很野外的仿生建筑,人类注重自然界的规律,将会在那些“活建筑”找到更完美的答案。