工程仿生在农业机械减阻技术的应用与展望

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仿生学技术在工程设计中的应用

仿生学技术在工程设计中的应用

仿生学技术在工程设计中的应用随着科技的不断发展,人们越来越重视仿生学技术在工程设计中的应用。

仿生学指的是通过模仿自然界中生物的形态、结构和功能,来开发新的工程产品或设计新的工程系统的一种跨学科综合科技。

而仿生学技术在工程设计领域的应用可以大大提高产品的性能、耐久性和可靠性,同时也可以降低产品的成本和保护环境。

一、仿生学技术在机械工程设计中的应用在机械工程设计中,仿生学技术被广泛应用于设计和制造高性能的机器人、遥控系统和航空航天设备等产品。

比如,受到鸟类的启发,科学家们设计出了可以像鸟儿一样翱翔天空的飞行器,可以更加灵活、精准地进行空中机动,同时也减少了对环境的污染。

另外,仿生学技术在机械工程设计中还可以应用于生物医学工程领域。

例如,仿照蜻蜓的翅膀结构设计出的医用支架,具有高强度、超轻量和生物相容性的特点,可以用于血管内部支架等医疗器械的制造。

二、仿生学技术在建筑工程设计中的应用除了机械工程设计,仿生学技术还被广泛应用于建筑设计中。

建筑设计中通常涉及的主要内容是结构的设计和建材的选择。

受到植物的启发,仿生学家们研究出了一种新型的轻质材料——竹子纳米纤维板。

这种材料比传统的木板、石板轻、硬度大、均匀度高,同时也具备生物降解性和再生性的特点,很适合用于建筑设计中。

另外,在建筑设计中,仿生学技术还可以应用于降温、通风、隔音等方面。

例如,受到横琴岛的海胆外壳结构启发,设计出了一种新型的隔音板,有更好的隔音效果和通风性能。

三、仿生学技术在环境工程设计中的应用环境工程设计中,仿生学技术也有着广泛的应用。

比如,仿照植物的光合作用原理和绿色植物的保水性能,可以设计出更加高效的反渗透膜、废水处理装置和绿色植物墙等环保设施。

另外,仿生学技术还可以应用于污染物检测和监测,在环境保护方面有着广泛的应用。

例如,仿照蝎子的感应器官,设计出一种新型的气体检测器,可以更加精确地检测到空气中各种有害气体的浓度。

四、仿生学技术在交通工程设计中的应用在交通工程设计中,仿生学技术同样可以应用于设计和制造更加安全、稳定和高效的车辆和交通设施。

仿生机器的应用价值

仿生机器的应用价值

仿生机器的应用价值一、医疗领域仿生机器在医疗领域的应用价值巨大。

首先,仿生机器可以用于研发和制造仿生假肢,帮助丧失肢体功能的人重新获得行动能力。

仿生假肢通过模拟人体肌肉和神经系统的运动原理,能够实现更加自然、精准的运动,提高患者的生活质量。

其次,仿生机器还可以用于研发智能医疗设备,如智能手术机器人和虚拟护士等,可以提高手术精确度和护理质量,减少人为因素的干扰。

此外,仿生机器还可以用于制造仿生心脏和仿生器官等医用器械,为患者提供更好的治疗效果。

二、农业领域仿生机器在农业领域的应用也具有重要价值。

首先,仿生机器可以用于精准农业管理。

通过传感器和机器学习等技术,仿生机器可以对农田进行实时监测和数据分析,帮助农民合理施肥、浇水和防治病虫害,提高农作物的产量和质量。

其次,仿生机器还可以用于农业机械的研发和制造,如仿生拖拉机和农业机器人等,提高农业生产效率,减轻农民的劳动强度。

此外,仿生机器还可以用于农产品的采摘和包装等环节,提高农产品的采摘效率和质量。

三、教育领域仿生机器在教育领域也有广阔的应用前景。

首先,仿生机器可以用于开展科学实验和教学演示。

通过仿生机器,学生可以更加直观地了解生物的结构和运动原理,提高对科学知识的理解和学习效果。

其次,仿生机器还可以用于开展创意设计和工程制作课程,激发学生的创造力和动手能力。

此外,仿生机器还可以用于开展科技竞赛和机器人教育,培养学生的团队协作和创新能力。

四、工业领域仿生机器在工业领域的应用也非常重要。

首先,仿生机器可以用于生产线的自动化。

通过仿生机器人的高精准度和高灵活性,可以实现生产过程的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量。

其次,仿生机器还可以用于工业设计和产品研发。

通过仿生机器的形态和运动原理,可以帮助工程师设计出更加符合人体工程学和功能需求的产品。

此外,仿生机器还可以用于危险环境下的作业和维修,提高工作安全性和效率。

仿生机器在医疗、农业、教育和工业等领域都具有重要的应用价值。

仿生学在工程设计中的应用前景

仿生学在工程设计中的应用前景

仿生学在工程设计中的应用前景引言:随着科技的不断发展,人们对于自然界的认知也越发深入。

仿生学作为一门研究生物系统及其构造和功能的科学,正逐渐成为工程设计领域的重要工具。

通过学习和模仿自然界的智慧,人们可将仿生学应用于工程设计中,从而创造出更加智能、高效、环保的产品和解决方案。

本文将就仿生学在工程设计中的应用前景进行探讨。

一、仿生学在航空航天领域的应用航空航天领域对于工程设计的要求极高,而仿生学正能够为该领域提供许多创新的解决方案。

例如,巨翅鸟翼的独特设计可以为飞机的机翼设计提供灵感,提高飞行效率和稳定性。

同时,仿生学还能借鉴昆虫翅膀的机构,改进飞行器的操纵性能和机动性。

此外,仿生学在材料方面的应用也十分重要,如研究莲花叶表面的纳米结构,可以为航空器表面设计防污、防冰涂层提供新思路。

二、仿生学在建筑设计中的应用传统建筑设计往往侧重于人类的需求,而忽略了环境的影响。

而仿生学的应用能够帮助建筑设计师更好地利用自然方式实现节能和环保的目标。

例如,通过模仿蜂巢的结构设计建筑材料,可以提高材料的强度和稳定性,减少使用的材料数量,从而达到节能的目的。

此外,仿生学还可以通过模仿树木的生长方式,设计建筑物的立面和结构,提高空气流通和采光效果,减少机械通风和照明的需求,进而减少能源消耗。

三、仿生学在智能机器人设计中的应用随着智能技术的快速发展,人们对于智能机器人的需求也越来越高。

在智能机器人的设计中,仿生学起着至关重要的作用。

通过仿生学的研究,设计师可以学习和模仿动物的感知、运动和思维方式,从而打造具备更强适应性和智能性的机器人。

例如,通过模仿昆虫的触角结构,设计更加灵敏的传感器;通过学习鸟类的飞行方式,改进机器人的运动系统。

仿生学的应用可以使智能机器人具备更强的感知、决策和执行能力,为人类提供更多的便利和帮助。

四、仿生学在交通运输领域的应用交通运输领域是一个对于环境和能源消耗有巨大影响的领域,而仿生学的应用可以提供创新的解决方案。

生物工程在农业领域的应用与展望

生物工程在农业领域的应用与展望

生物工程在农业领域的应用与展望 随着科技的发展,生物工程在农业领域的应用日益广泛,为改善粮食产量、提高农作物质量、保护环境等方面发挥了重要作用。本文将从农作物改良、病虫害防治、养殖业发展等方面介绍生物工程在农业领域的应用,并展望其未来的发展前景。

一、农作物改良 农作物改良是农业发展的核心内容之一,而生物工程在改良农作物方面的应用给农业带来了巨大的变革。传统育种方法中,繁重的人工选择和交配工作需要长时间和大量资源,而生物工程技术使得农作物品种的改良更加快捷。例如,转基因技术被广泛用于农作物的基因改造,使其获得抗虫、抗病等性状,提高了作物的耐逆性和产量。此外,基因组编辑技术如CRISPR-Cas9的广泛应用,为农作物的精准改良提供了新的途径,有望推动粮食生产的增长和农业可持续发展。

二、病虫害防治 农作物的病虫害是导致产量损失的重要因素之一。生物工程技术在病虫害防治方面的应用,能够提供更有效的防治手段。一方面,通过转基因技术,农作物可以表达抗虫、抗病相关的外源蛋白,提高自身的抗性。例如,转基因棉花产出了抗虫蛋白BT毒素,大幅减少了对棉铃虫等害虫的侵害;转基因水稻则产出了抗病毒蛋白,提高了水稻的抗病能力。另一方面,生物工程技术还可以研发出新型的农药,如生物制剂和微生物制剂,用于替代传统的化学农药,减少对环境和人类健康的负面影响。 三、养殖业发展 生物工程技术在农业领域除了应用于农作物改良外,还能够促进养殖业的发展,并解决相关问题。例如,通过基因改良的方式,科学家们研发出了抗疾病的家禽和畜牧动物,提高了其健康水平和免疫力。此外,生物工程技术还可以用于提高畜禽的生长速度和肉质品质,满足不断增长的肉类需求。同时,生物工程技术也为养殖业提供了新的绿色、可持续发展的途径,如利用微生物发酵技术生产饲料,减少对有限资源的依赖,减少养殖业对环境的压力。

展望未来,生物工程在农业领域的应用将继续发展壮大。随着技术的进步和成本的下降,越来越多的新技术将被应用于农业生产中。同时,生物工程技术也面临着一些挑战和争议。例如,转基因技术引起的安全性和风险评估问题,以及可能对生物多样性带来的影响。因此,在推广应用生物工程技术时,需要严格监管和科学评估,确保农业的可持续发展和食品的安全。

机械工程中的仿生学原理与应用研究

机械工程中的仿生学原理与应用研究

机械工程中的仿生学原理与应用研究在机械工程领域,仿生学是一门研究自然生物体的结构和功能,并将其应用于机械设计和工程中的学科。

通过借鉴自然界创新和优化的原理,机械工程师能够设计出更高效、更灵活的机器和装置。

本文将探讨仿生学在机械工程中的原理和应用。

1. 结构优化自然界中的生物体如鸟类、昆虫和海洋生物等,都具有独特的结构,能够在各种环境和条件下高效运动。

机械工程师通过仿生学原理,研究这些生物体的结构特征,并将其应用于机械设计中。

例如,研究鸟类的翅膀结构可以帮助改善飞机的气动性能;研究昆虫的像素化眼睛结构可以用于改进光学传感器的设计。

2. 运动机制生物体的运动机制是机械工程师另一个关注的重点。

通过研究动物的运动方式,机械工程师能够设计出更灵活、更高效的机械系统。

例如,研究蛇类的爬行方式可以应用于机器人的运动控制;研究人体的肌肉骨骼系统可以帮助改进假肢设计。

3. 智能控制仿生学还涉及到智能控制系统的研究。

生物体在复杂环境中能够通过感知、决策和执行的过程做出适应性反应。

机械工程师可以借鉴生物体的感知和反应机制,设计出能够适应变化环境的自适应控制系统。

例如,研究蜜蜂的舞蹈语言可以应用于无人机的集群控制;研究蜘蛛的布线行为可以用于改进智能建筑的自动控制。

4. 材料和涂层生物体的材料特性和涂层结构也是机械工程师关注的研究方向。

自然界中的生物体往往具有出色的力学性能和抗损耗能力,这主要归功于它们特殊的材料和涂层。

机械工程师可以通过仿生学原理,研究生物体的材料特性,设计出具有类似性能的材料和涂层。

例如,研究蜻蜓翅膀的超疏水结构可以应用于开发具有自洁能力的涂层;研究海胆的骨骼结构可以用于改进轻量化材料的设计。

5. 创新设计思维仿生学的应用也促进了机械工程师的创新设计思维。

通过学习自然界中的多样性和创新性,机械工程师能够启发新的设计理念和解决问题的方法。

仿生学激发了跨学科的合作和创新思维的培养。

例如,借鉴植物的生长机制可以启发未来的智能建筑设计;借鉴鱼类的游泳机制可以改进潜水器的设计。

仿生学在机械密封技术中的应用和展望

仿生学在机械密封技术中的应用和展望
的 思 想 和 方 法 已 经 在 生 物 医 学 、 油 勘 探 、 工 关 石 人
节 以及 机 械设计 等领 域 得 到 广 泛 地 应用 , 多新 许 的结构 、 能 和特性 都是 从仿 生学 中获 得灵 感 的。 功
陆地 、 海洋还是 天 空 中的生 物 , 其表 面 的不 同形 态
第 3 8卷
第 6期




6l 5
仿 生 学在 机械 密 封 技 术 中的应 用 和 展 望
马 方 波 宋鹏 云 高 杰
( 明理 工 大 学 ) 昆
摘 要 综 述 了仿 生 学 和 生 物 非 光 滑 表 面 理 论 在 工 程 上 的 应 用 和 研 究 进 展 , 确 提 出 可将 仿 生 非 光 滑 明
异 的非光 滑表 面 。 生 物 非 光 滑 表 面 普 遍 存 在 于 自然 界 中 , 论 是 无
都 具 有奇 异 的特 性 与 功能 , 因此 生 存 在 复 杂多 变 的 自然 环境 中。仿 生学 ” 2 自 0世纪 6 0年代 建 立
以来 , 人们 从生 物进 化 的机理 中受 到很 多启 发 , 提 出 了许 多 用于 解决 复杂 优化 问题 的新 方法 。仿 生
表 面理 论 和 方 法应 用 于机 械 密封 的设 计 、 究 和 应 用 中 , 研 并进 行 了可 行性 分析 。 关 键 词 机 械 密封
中图 分 类 号
仿 生 学 非 光 滑表 面
文献标识码 A 文章 编 号 0 5 — 9 ( 0 1 0 —6 10 2 4 6 4 2 1 ) 60 5 —4 0
仿 生非 光滑 表 面适用 于具 有 相对运 动 的接触
构 的 不 锈 钢 0 r8 i 的力 学 性 能 和微 观 结 构 。 C l N9

论新农村建设中机电一体化在机械工程中的应用及发展趋势

论新农村建设中机电一体化在机械工程中的应用及发展趋势

论新农村建设中机电一体化在机械工程中的应用及发展趋势 新农村建设是当前我国农业现代化发展的重要内容,机电一体化在新农村建设中发挥着越来越重要的作用。特别是在机械工程领域,机电一体化技术的应用正日益成为农业生产的关键。本文将结合新农村建设的实际情况,探讨机电一体化在机械工程中的应用及发展趋势。

一、机电一体化在新农村建设中的应用 1.智能化农业机械设备 随着信息技术的快速发展,智能化农业机械设备成为新农村建设中的重要组成部分。利用先进的机电一体化技术,可以实现农业机械设备的智能化控制,提高农业生产效率,减少劳动强度。智能化播种机、喷洒机等设备可以根据不同作物的需求自动调整播种深度和施肥喷洒量,提高种植效率的同时减少农药的使用量,减轻农民的劳动负担。

2.生产自动化 机电一体化技术的应用还可以实现农业生产的自动化。通过将传感器、执行器等智能设备与农业机械设备无缝集成,可以实现种植、收获、加工等环节的自动化操作。自动化收割机械能够根据作物的成熟度和产量自主调整收割速度和方式,减少人工操作,提高作物的采收效率。

3.绿色节能的新型农业机械 随着环境保护意识的增强,绿色节能的新型农业机械设备得到了广泛的应用。机电一体化技术的运用可以有效提高新型农业机械设备的能源利用效率,减少排放污染。通过对农用柴油机的电喷技术改造,可以实现燃烧更加充分,从而减少废气排放,降低对环境的影响。

二、机电一体化在机械工程中的发展趋势 1.智能化与自动化程度不断提高 随着人工智能、大数据、云计算等新技术的不断渗透,农业机械设备智能化与自动化水平将不断提高。未来的农业机械设备将更加智能化,可以根据农作物的生长情况、气候变化等实时数据进行智能预测和自动调整,为农业生产提供更多的智能化解决方案。

2.绿色节能技术持续创新 绿色节能的要求将推动农业机械设备在能源利用效率、环保排放等方面持续创新。未来的农业机械设备将更加注重能源的节约利用,更加重视环境保护,采用更加清洁、高效的能源形式,推动绿色节能技术的不断发展和应用。

鲨鱼装与机器鱼浅谈仿生减阻与仿生推进概要

鲨鱼装与机器鱼浅谈仿生减阻与仿生推进概要

鲨鱼装与机器鱼──浅谈仿生减阻与仿生推进92/05/12 作者:陈政宏成功大学造船及船舶机械工程学系德瑞普(Draper)公司研发的机器鱼。

仿生流体工程学传统的生物学主流不论是研究生物的组织、结构、形态、类别及生态,或是二十世纪中叶以后的分子生物学,怎样也轮不到生物力学,特别是其中看似没有明显用途的流体力学,除了人工心脏与血管相关的问题外,大概没人会注意这方面的研究。

但是这些年来,一些生物物理学家与流体力学工程师们,已经默默地将生物物理学与流体工程结合在一起,为人类科技的进展提供一条新的路线。

在内流场方面,人工心脏及人体血液循环系统的研究成为追求长寿者的希望所在;在外流场方面,各式交通工具必备的推进系统也有诸多模仿生物的发展,以寻求更有效率、节省能源的推进方式。

在实验室里,工程师们有时会将「鱼类尾鳍重新吸收流场中的动能以增加推进效率」这一类生物运动的原理应用到工程机械上,我们称这种模仿生物的工程应用为「仿生工程学」。

仿生工程在机械、化工等各方面都有发展,在此我们以流体力学方面的例子说明科学家与工程师是如何发展仿生工程的。

对流体力学家或工程师而言,诸如船与飞机等交通工具的阻力与推进是密不可分的问题,运动性能与操控也是如此,这两者都是他们最关切的问题。

因此,当人类想要在流体中有更好的交通工具或机械时,不免会见贤思齐来模仿生物一番,看看动物有何妙招可以减少阻力、提高推进效率、或增加运动操控性能。

虽然「仿生」一词是近年来的产物,其实这种想法早就存于我们远祖的脑中。

游泳正是最好的例子:蝶式的下半身摆动是学鱼类的摆尾;近年来仰式很流行的出发及转身时的潜泳也是学鱼类的摆尾,如果练习得当,此方式既有效率又快速,所以已经被国际泳协明文规范限制以此方式游行的距离。

否则,一来大家要比谁憋气较久,二来仰式可能要变「潜式」了。

过去就有选手曾经在国际大赛中,出发后以此摆尾潜泳方式游了近40公尺才冒出水面换气的例子。

一般而言,提升或改良某种事情不外乎开源与节流两种方法,最好能双管齐下,提高推进效率也是如此,以下我们分减阻与推进两方面来看。

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工程仿生在农业机械减阻技术的应用与展望
发表时间:
2018-01-25T13:25:09.277Z 来源:《防护工程》2017年第26期 作者: 朱媛媛
[导读] 我国作为传统的农业大国,历史悠久。随着社会主义市场经济的突飞猛进,科学技术水平的日益提高。

黑龙江农垦科技职业学院
摘要
:我国作为传统的农业大国,历史悠久。随着社会主义市场经济的突飞猛进,科学技术水平的日益提高,许多新型农业技术已经逐步完
善并运用到市级农业种植过程中。以农业仿生科技为例,已经逐步运用到包括农业领域在内的多种领域中,在农业机械化作业的过程中,
在增加工作效率提升作业质量的同时,进一步满足是下的社会主义市场经济与人民群众日益增长的物质需求。但值得注意的是,我国虽为
农业大国,但仍处于社会主义初级阶段,由于资金、技术、历史经验等多方面因素的制约,严重阻碍了机械化作业在农业生产领域的推广
与进步。而将仿生学用于农业领域的机械化作业,则可有效缓解上述因素对机械化农业的不利影响,在提高生生产效率的同时,使我国农
业逐步向现代化、机械化的生产模式过度。
关键词
:仿生技术;机械化;阻碍;农业

随着我国商品经济的发展,带动了我国各行业领域的飞速进步,广大人民群众的生产生活质量大幅提高,从而带动了我国人口数量的
剧增,致使我国对于粮食需求量逐年增加。在这样的时代背景与社会需要的前提下,将机械化作业应用到日常农业生产中势在必行。而农
业机械化再其推广过程中却受到了诸多因素的阻碍,与科学技术的限制。基于这种情况,完善合理的推广仿生工程并将其运用到农业机械
生产中,能够有效减少农业机械生产中的阻滞,在增加农业生产效率的同时,最大限度的满足可持续发展的社会需求。

一、仿生学的含义与意义

仿生学是将工程学与生物学二者之间有机结合而衍生出的新型技术,仿生学是人类根据自然世界中动物的生理功能进行模仿、再创造
的产物。其具体的核心内容是将对自然界生物的自身功能原理应用于实际生产生活中,并将其移植到工程技术领域。一直以来,我国作为
世界上最大的发展中国家,幅员辽阔,资源丰富。但随着社会经济发展与人口数量的增加,大量不可再生资源日渐消耗,生产生活对于能
源的需求日益加剧。同时,由于煤炭、石油在工业、农业生产中的频繁使用,排放出大量的有害性气体,在造成大气污染的同时,加剧了
气候变暖的问题。在我国的能源消耗占比重中,农业器械作业耗能占据了主体,根据我国
2015年国家能源机构统计,我国农业机械领域的
柴油消耗数量占全国柴油消耗量的百分之十左右。如下图所示:

并且,我国由于经济发展原因,机械化农业发展程度与其他发国家地区仍有一定的差距,农业机械化生产发展时期较短。而随着我国
农业机械化生产的逐步推广,大量的农用机械设备的使用,以柴油为主的不可再生资源消耗甚巨。基于这种现状,在农业机械化作业的过
程中,采取行之有效的措施减少能源消耗,减轻环境污染势在必行。

二、在农业机械减阻技术上应用工程仿生的原因

在日常的农业生产过程中最为重要的两个部分是农作物耕种与农业病虫害的治理。常规的农业机械化作业机械设备在正常运行过程
中,其机械部件会于耕地土壤相接触,由于土壤自身的粘性,致使耕地土壤逐渐附着在机械设备上,极易导致机械设备解除土壤的部件生
锈腐蚀,同时还会增加机械运转的阻力,降低机械生产的工作效率。同时,由于土壤的松软性、不平整性会致使机械设备运行过程中消耗
更多的能源。基于这样的现状,生物学技术在农业中的应用更显得尤为重要。可以根据自然生物的特有生理构造运用于机械设备制造中,
在减少机械设备与土壤摩擦力的同时,降低农业机械使用过程中的能源消耗,最大限度的提高农业生产效率。

除此以外,仿生技术也可以应用到农作物病虫害防治的环节。传统农业的防治病虫害的主要手段是以人工喷洒农药为主,但喷洒农药
杀灭病虫害的同时,也造成了地下土壤的污染与生态环境的破坏,农药残留部分会随着土壤中的水分流入地下,造成地下水质的污染。这
时如果可以仿生自然界中蝗虫的机械化滑移
捕集功能则能很好地克服上面这种情况的发生。该仿生技术 是通过模仿蝗虫的生物功能制造出
具有良好滑移功能的捕集
滑板,以此来实现对蝗虫或其他类别昆虫的捕集。这样的操作 不仅能实现有效地虫害防治,还不会对环境造成污
染。所以不
管从哪方面出发考虑,仿生技术的应用对农业机械化生产都 具有十分重要的意义。

三、仿生技术的发展概况

由于仿生学研究的出发点就是以模仿生物结构、功能方 面的基本原理来制作新的或者改进旧的机构、仪器、建筑等, 所以相对来说
是处于在生物学与技术科学间发展起来的边缘
类学科。仿生学研究、学习各类生物的多样化能力,研究作用 机制,并把这作为开展技术
设计的路径。仿生学的出现使生物
学、生理学、神经学及计算机、通讯等多种工程技术科学得以 紧密联系起来,所以仿生技术就是根据
生物结构性质、能量转
换、信息传递过程而对现有机械、仪器、工艺过程进行改进或 创造新的机械、仪器和工艺过程的技术。

四、工程仿生在农业机械减阻技术方面的应用和展望

自仿生学诞生以来,仿生技术就得到了迅速发展和广泛 应用,尤其是近些年,很多国家都在加大在生物、物理、化学、 工程技术等
领域的仿生学研究,并投入大量人力、物力,获得
了惊人的进展。仿生学的很多研究成果经实践证明也确实对 解决农作物耕种过程中存
在的土壤阻力和农作物病虫害防治
有很明显的效果。 在自然界中,动物(包括昆虫)在数亿万年的竞争进化后, 逐渐形成了自身独具特
色却又高度适应环境的生理特性
(如 几何体形结构、表面非光滑织结构等),并在运动平稳性、灵活 性和对能量的高效利用方面表现出
远优于现代农业发展的特
性。例如,在土壤中生存的动物体,体表普遍都会表现出几何 非光滑特征,即以一定几何形状的结构单元随机
或规律地分
布于体表的某些部位(结构单元 有 鳞片 形、凸 包 形、凹 坑形、 波纹形等),当这些非光滑体表在与土壤进行接触时会相
互作
用产生微振效应或水膜不连续效应或界面空气膜效应等,这 些效应会使粘附面产生一定频率振幅的微动,从而实现减少 与土壤的接
触面积和时间,从而能减小土壤与动物非光滑体
表的粘附力和摩擦力。所以通过仿生技术的研究把这一反应 应用到农业机械上,能很好
地实现农业机械作业时遇到的土
壤阻力问题,在实现有效作业的同时达到节能减排的效果。 因此,在农业机械上应用工程仿生就是从仿
生学研究的
视角出发,在对动植物的生理结构、功能特性及其所包含的物 质、能量、信息等方面分析、探索的基础上,研究出如何把生

功能有效嫁接到农业机械的制造、设计过程中,实现农业机械 的减阻、脱附、耐磨。

五、结语

把工程仿生技术应用于农业机械领域能有效解决当前农 业机械存在的作业效率低、能源消耗大的问题,而且通过农业 机械的改进及
应用又能最大限度地实践工程仿生技术的有效
性,所以也会不可避免地推动工程仿生技术的发展。
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