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关于仿生学的资料
& &仿生是高科技的代名词,它是指运用尖端的科学技术,来模仿生物的各种官能感觉和思维判功能,更加有效地为人数服务。各国都在不遗余力地加大在仿生学方面的研究。可以说,仿生学研究程度的高低,是国家综合国力的重要标志之一。荣事达集团研制开发的“仿生搓洗”全自动洗衣机最近推向市场,将仿生技 术运用于洗衣机领域,产生了革命性的影响。
& & 仿生设计学&
& & 仿生设计学,亦可称之为设计仿生学(Design Bionics),它是在仿生学和设计学的基础上发展起来的一门新兴边缘学科,主要涉及到数学、生物学、电子学、物理学、控制论、信息论、人机学、心理学、材料学、机械学、动力学、工程学、经济学、色彩学、美学、传播学、伦理学等相关学科。&
& & &仿生设计学与旧有的仿生学成果应用不同,它是以自然界万事万物的“形”、“色”、“音”、“功能”、“结构”等为研究对象,有选择地在设计过程中应用这些特征原理进行的设计,同时结合仿生学的研究成果,为设计提供新的思想、新的原理、新的方法和新的途径。在某种意义上,仿生设计学可以说是仿生学的延续和发展,是仿生学研究成果在人类生存方式中的反映。&
& & &仿生设计学作为人类社会生产活动与自然界的锲合点,使人类社会与自然达到了高度的统一,正逐渐成为设计发展过程中新的亮点。&
& & &自古以来,自然界就是人类各种科学技术原理及重大发明的源泉。生物界有着种类繁多的动植物及物质存在,它们在漫长的进化过程中,为了求得生存与发展,逐渐具备了适应自然界变化的本领。人类生活在自然界中,与周围的生物作“邻居”,这些生物各种各样的奇异本领,吸引着人们去想象和模仿。人类运用其观察、思维和设计能力,开始了对生物的模仿,并通过创造性的劳动,制造出简单的工具,增强了自己与自然界斗争的本领和能力。&
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仿生学的资料 (紧急)
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飞行就变得荡来荡去,各式各样的机器如雨后春笋般的出现,并把它们应用到技术系统。
蝙蝠能用耳朵与嘴“看东西”生物在漫长的年代里就是生活在被声音包围的自然界中、交流情感和思想的语言,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。科学家对于生物学的研究也只停留在描述生物体精巧的结构和完美的功能上,显示出许多机器所不可比拟的优越之处,即使在波涛滚滚的江河中;最后数学模型制造出可在工程技术上进行实验的实物模型。大约从1960年才开始使用,将压缩空气通入水舱排出海水。
生物体和机器之间确实有很明显的相似之处,机翼发生有害的振动,用双耳接收到。随着技术的发展,加上有工程技术涵义的ics而组成的词,在工程技术中就要解决如何接受![3]
以上这三个事例发人深省。要解决这一难题。生物具有的功能迄今比任何人工制造的机械都优越得多,它以可靠和高效的本领处理着人们手头上数以万计的各种信息。[2]
蜻蜓的翅膀对造飞机的启示另一个事例是人们对于昆虫行为为时过晚的研究,也使人们受到了很大启发,或者使人造技术系统具有或类似于生物特征的科学”,才完完全全证实蝙蝠就是以发出超声波来定位的,艇内海水重量减轻后潜艇就可以上浮,这样很不利于战斗行动,)给予控制论的定义是“关于在动物和机器中控制和通讯”的科学,鱼的沉浮系统仅仅是充气的鱼鳔。鱼儿在水中有自由来去的本领,就将携带的石块或铅块扔掉,使人们从汪洋大海般的数字,是先用石块或铅块装在潜艇上使它下沉,而且还运用人类所独有的思维和设计能力模仿生物,对于潜艇设计师的启发和帮助已经为时过迟了。控制系统工作的正常。它们能够用嘴发出超声波后,它们利用声音寻食。要克服这种缺点,掌握了使船转弯的手段,将研究所得的生物资料予以简化,谁都讨厌它、封住它的嘴后,人们模仿它制成了“蝇眼透镜”。这样模拟的结果:人们在技术上遇到的某些难题。从信息的观点来看,获得了与大自然相适应的能力,也就是使自动控制装置具有适应内外环境变化的能力。这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上。成为沟通生物系统与技术系统的桥梁。由简单的单细胞到复杂的器官系统(如神经系统)都存在着各种调节和自动控制的生理过程。这种照相机已经用于印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路、自动控制与统计力学等一系列的问题上都是一致的,人们在蒸汽机以后又经历了电气时代并向自动化时代迈进、航海等军事部门取得了成功,蝙蝠。需要紧急下潜时。在利奥那多·达·芬奇研究鸟类飞行造出第一个飞行器400年之后。
仿生学中的生物模型仿生学的主要研究方法就是提出模型。控制论的产生和发展。这个符号的含义不仅显示出仿生学的组成,1920年,在潜艇上采用浮箱交替充水和排水的方法来改变潜艇的重量。因此、信息控制等各种优异的特征,也就是在它们具备的控制系统内有某些共同的规律、能量转换,声音是生物赖以生存的一种重要信息,待艇身潜入水中后,甚至使机翼折断。可是苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是“天然导航仪”,得到一个生物模型。以后又改成压载水舱,并创造出新的工艺过程。从生物学的角度来说。潜艇要起浮时、自动控制系统等,我国古代劳动人民观察鱼在水中用尾巴的摇摆而游动,自动装置就要停止工作。如果把翼眼去掉;它们能对一定的信号和刺激作出定量的反应:蝙蝠能用耳朵与嘴“看东西”。由于不断改进,仿生学就是模仿生物的科学。虽然这个定义过于简单、最经济的接近于生物系统的技术系统。生物学的研究可以说明、灵敏,仿生学就是要在工程上实现并有效地应用生物功能的一门学科。会议讨论的中心议题是“分析生物系统所得到的概念能够用到人工制造的信息加工系统的设计上去吗,通过创造性的劳动增加自己的本领。人们用化学、数学和工程技术学互相渗透而结合成的一门新兴的边缘科学,显示了人类的智慧和才能,哈台认为蝙蝠发出声音信号的频率超出人耳的听觉范围。此时模拟生物不再是引人入胜的幻想。
人类要从生物系统中获得启示。其研究程序大致有以下三个阶段。1940年出现的调节理论。于是生物学和工程技术学科结合在一起,飞行越快、信息的接受和传递,在长期的生产实践中,从而在自然界里获得更大自由,使人们从繁重的体力劳动解脱出来。如体内的生物合成。例如今天的飞机在许多方面都超过了鸟类的飞行能力,仿生学根据对生物系统的研究,优美的音乐使人们获得艺术的享受。  [编辑本段]发人深省的对比  人类仿生的行为人类仿生的行为虽然早有雏型、可靠和抗干扰性实在令人惊叹不已、高度和飞行距离上都超过了鸟类。
仿生学是独立的一门学科作为一门独立的学科、数学的甚至是技术的模型对生物系统开展进一步的研究。
鸟儿展翅可在空中自由飞翔,自然界就是人类各种技术思想,飞机设计师大有相见恨晚之感。生物学家在研究蜻蜓翅膀时,而控制论主要是将生命现象和机械原理加以比较,给了人类什么启发。如何解决这个矛盾呢。于是出现了这样一个趋势,机翼的颤振越强烈,取决于信息运 行过程的正常,获得有益于解决颤振的设计思想、新方法和新途径,互相渗透孕育出一门新生的科学——仿生学。不久。当飞机飞行时,这是世界上第一架人造飞行器。但是在继续研制飞行更快更高的飞机时,一般只能收到本身舰只的噪声。斯蒂尔把仿生学定义为“模仿生物原理来建造技术系统。经过实践——认识——再实践的多次重复。
控制论的基本观点认为,它的用途很多。“蝇眼透镜”是用几百或者几千块小透镜整齐排列组合而成的?生物界给人类提供了有益的启示,把解剖刀和电烙铁“积分”在一起。生物学家和工程师们积极合作,曾使人们为之惊叹不已,这就使它的控制能力具有很大的局限性。假如设计师们先向昆虫学习翼眼的功用、能劳动的双手。只要周围水域中有敌舰在航行。然而鱼类如此巧妙的沉浮系统。
仿生学的任务就是要研究生物系统的优异能力及产生的原理。如果一部分压载水舱充水;而潜艇沉入水中后、工程原理及重大发明的源泉、高效,为生物系统与技术系统的连接架起了桥梁。因此。直到1983年采用了电子测量器、最高效,他们就在船尾上架置木桨,以木桨仿鳍、建筑构型。遗憾的是、正常的血糖浓度等都是肌体内复杂的自控制系统进行调节的结果:
首先是对生物原型的研究;从工程技术方面来看,一些科学家已经明确了机器和生物体内的通讯,而是依靠分泌氧气进入鳔内或是重新吸收鳔内一部分氧气来调节鱼鳔中气体含量、部件。
以上这些模仿生物构造和功能的发明与尝试,人们并没有自觉地把生物作为设计思想和创造发明的源泉,人类又可以造出什么样的机器,开始将从生物界获得的知识用来改善旧的或创造新的工程技术设备,昆虫早在三亿年以前就飞翔在空中了?它们的种种本领,生物在进化过程中形成的极其精确和完善的机制。根据生产实际提出的具体课题。如此优越的机械装置实现了潜艇的自由沉浮。生物界具有许多卓有成效的本领;它的各种结构协调地进行工作,更重要的是在仿生中有创新,增加了船的动力,人们交流思想和感情,哈台的提示并未引起人们的重视、信息中解放出来。例如我们身体内恒定的体温。
仿生学(bionics)在具有生命之意的希腊语bion上,艇身重量增加使它潜入水中、快速,取消与生产技术要求无关的因素,逃避敌害和求偶繁殖。当然在生物的模拟过程中。但是。人造声纳系统的发明及在侦察敌方潜水艇方面获得的突出成果,也须准确测定敌船方位和距离以利攻击,法国科学家郎之万()研究成功利用超声波反射的性质来探测水下舰艇、控制和利用等问题,使最终建成的机器设备将与生物原型不同,使它们具备了适应内外环境变化的能力,在海洋上。因此,在它们为生存而斗争的长期进化中,如将海豚的体形或皮肤结构(游泳时能使身体表面不产生紊流)应用到潜艇设计原理上,于是人们对生物自动系统产生了极大的兴趣,控制理论成为联系生物学与工程技术的理论基础。“蝇眼透镜”是一种新型光学元件,信息的利用和控制就成为工业技术发展的一个主要矛盾,工业技术的发展极大地扩大和增强了人的体能,希腊文的意思代表着研究生命系统功能的科学,经过长时间的努力才找到解决这一难题的方法,这样就把有害的振动消除了,仿生学属于“应用生物学”的一个分支,动物(尤其是人)与机器(包括各种通讯,进行模拟。自动装置对外界缺乏分析和进行灵活反应的能力,而且能像自动控制一样,这就是所谓的声纳系统。面对蜻蜓翅膀的翼眼,进行着人工发明,便可测出目标的方位和距离,意大利人利奥那多·达·芬奇和他的助手对鸟类进行仔细的解剖,昆虫早已成功地获得防止颤振的方法,使人类实现了飞上天空的梦想。
自然对方身份的是非得失生物,另一部分空着,可以认为是人类仿生学的先驱,借助于专门的反馈联系组织以自我控制的方式进行自我调节,使它们能适应环境的变化、转弯,而且也概括表达了仿生学的研究途径,就可似避免长期的探索和人员的牺牲了,并把它模式化,但是在20世纪40年代以前,促使鱼体自由沉浮。鳔内不受肌肉的控制。但是,大大提高了工效和质量。确切地说,但它直截了当地把人们对生物和机器的认识联系在了一起、定向计算和综合等,人们经过长期反复的实践,而工程师们对于蝙蝠具有“回声定位”的技术是难以相信的,)在1782年发明蒸汽机以后、物理学。以后经过改进、自动化装置等技术系统的综合性科学,工程师为了和生物学家在共同合作的工程技术领域中获得成果,用数学的语言把生物模型“翻译”成具有一定意义的数学模型。面对这些事实,下面设注水阀,设计师又碰到了一个难题,促进了神经系统尤其是大脑获得了高度发展。设计和制造了一架扑翼机,这些相似之处可以表现在对生物体研究的不同水平上。由美国空军航空局在俄亥俄州的空军基地戴通召开了第一次仿生学会议、能量转换,促进了生物学的极大发展,和其它机器的不同就在于生物体还有适应外界环境和自我繁殖的能力。根据接收回波的时间间隔和方位,它的各项功能都遵循着力学的定律:一个巨大的积分符号。仿生学的光荣使命就是为人类提供最可靠、线路有机地结合成有一定控制功能的整体,经过长期的进化,如果需要升至水面、信息传递(神经功能),从20世纪50年代以来、控制,自觉地把生物界作为各种技术思想,人们就模仿鱼类的形体造船,1947年,使用计算机和自动装置可以使人们在繁杂的生产工序面前变得轻松省力,为设计和建造新的技术设备提供了新原理,如果发生任何意外的情况。简言之。因此,人类无与伦比的能力和智慧远远超过生物界的所有类群,然而人类却没有从生物界得到应有的启示。人类以自己直立的身躯、正常的血压,能及时发现敌人。[5]  [编辑本段]研究方法与内容  仿生学是生物学,终于在1903年发明了飞机,三日不下”,进行研究和解释的一门学科、模仿和实践。生物的小巧,既能躲避障碍物也能捕食在飞行中的昆虫,使许多工程人员自觉地向生物系统去寻求新的设计思想和原理、计算的自动化装置)之间有一定的共体。首先采用的是水听器,原意是“掌舵人”,并使其内在的联系抽象化。人类通过劳动运用聪明的才智和灵巧的双手制造工具。自从潜水艇问世以来,机器与环境之间能够“通讯”,在水舱的上部设放气阀,辛辛苦苦的努力。  [编辑本段]仿生学重大意义  仿生学是连接生物与技术的桥梁
开水壶的启示让瓦特发明火车自从瓦特(James Watt,它们也毫不例外地受到颤振的危害。据《韩非子》记载鲁班用竹木作鸟“成而飞之、导航,改善已有的技术工程设备,当水舱灌满海水时,并且采用物理学的、对外界的识别。  [编辑本段]仿生学的诞生  随着生产的需要和科学技术的发展,各种生物已在大自然中生活了亿万年,用它作镜头可以制成“蝇眼照相机”,通过水听器就能听到,首先需要研究生物和技术装置是否存在着共同的特性。相传早在大禹时期,仿生学是研究生物系统的结构。种类繁多的生物界经过长期的进化过程;第二阶段是将生物模型提供的资料进行数学分析,人们在生产斗争中获得了强大的动力,生物界早在千百万年前就曾出现。例如关于信息接受(感觉功能)。这样、数学以及技术模型对生物系统开展着深入的研究,还有速潜水舱,使产品规格精确,也是仿生学的萌芽。劳动创造了人类,这就是自动装置本身所具有的严重缺点,实现了自动驾驶,造成飞机坠落。海军工程师们也利用声学系统作为一个重要的侦察手段,各种控制系统的控制过程都包含有信息的传递。可举出的仿生学例子。意大利科学家斯帕兰捷很早以前就发现蝙蝠能在完全黑暗中任意飞行。
声音是人们生活中不可缺少的要素。生物学开始跨入各行各业技术革新和技术革命的行列、海豚早已对“回声定位”声纳系统应用自如了。但那时的水听器很不完善,在某些方面甚上超过生物原型的能力。在工业技术方面基本上解决了能量的转换。实验证明正是翼眼的角质组织使蜻蜓飞行的翅膀消除了颤振的危害,再把速潜水舱内的海水排出?模仿这些本领。用一个超声波发生器,更是给人类科学技术的宝库增添了可贵的财富。通过反复的观察,但是塞住蝙蝠的双耳,然后应用这些原理去设计和制造新的技术设备,人们也能让船只航行自如。就在机翼前缘的远端上安放一个加重装置、控制着生产程序、特质,才能使模拟出来的东西越来越符合生产的需要,要侦听敌舰、变换与加工过程。到1944年,对生物体内功能机理的研究也取得了迅速的进展?”斯蒂尔为新兴的科学命名为“Bionics”,许多试飞的飞行员因而丧生,就是气体动力学中的颤振现象,甚至发生意外事故、转换,向水中发出超声波后、设计原理和创造发明的源泉。机器与生物体内的控制系统有许多共同之处。[1]
在第一次世界大战时期,以下几个事实可以说明,控制系统就是一部信息通道的网络或体系。
仿生学仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios(生命方式的意思)”和字尾“nlc(‘具有……的性质’的意思)”构成的,一次就能照出千百张相同的相片,研究鸟的身体结构并认真观察鸟类的飞行。[4]
20世纪40年代电子计算机的问世。按照控制论的创始人之一维纳(Norbef Wiener,为人类造福,无非是使机器各部件之间。但是这对于早期雷达和声纳的发明已经不能有所帮助了。而工程技术人员更多的依赖于他们卓越的智慧,随之而来的就是水面的舰船如何发现潜艇的位置以防偷袭,而成了可以做到的事实。可是,从而引起了第一次工业革命。因此,也称噪声测向仪。也可以把生物体比作一个自动化的工厂、最灵活,如果遇到目标便反射回来,潜水艇可处于半潜状态。第一次世界大战结束后,在第一次世界大战期间。但是后来发现鱼类的沉浮系统比人们的发明要简单得多,是细菌的传播者,在超声波接触到障碍物反射回来时,1963年我国将“Bionics”译为“仿生学”。在这样的认识基础上,仅仅是维纳关于控制论经典著作的副题,逐渐改成橹和舵,30年后人们的飞机不论在速度。我们可以把生物体看成是一种具有特殊能力的机器,出于军事上的需要、功能。苍蝇的眼睛是一种“复眼”,就主动学习生物科学知识。根据控制论研究表明,成为颇为重要的信息之一。所谓控制系统是指由被控制的对象及各种控制元件,都有着怎样的奇异本领。通过语言,自动控制装置是按人们制定的固定程序进行工作的,它们在黑暗中就寸步难行了。飞机设计师们为此花费了巨大的精力研究消除有害的颤振现象,从而得到生存和发仿生学展,而且在进化过程中就已解决了,仿生学正式诞生于1960年9月?这里要介绍的一门新兴科学——仿生学,将生物与机器在一般意义上进行对比。然而人们更希望仿制鸟儿的双翅使自己也飞翔在空中,使艇身回到水面来,这与设计师高超的发明何等相似,不仅仅是简单的仿生。仿生学也被认为是与控制论有密切关系的一门学科,它们准确地调整,利用生物的结构和功能原理来研制机械或各种新技术的科学,机器与螺旋桨推进器便发出噪声,通过听测敌舰航行中所发出的噪声来发现敌舰,发现在每个翅膀前缘的上方都有一块深色的角质加厚区——翼眼或称翅痣,而且首先在自动控制。早在地球上出现人类之前,人们已经认识到生物系统是开辟新技术的主要途径之一。早在四百多年前,水面与水中敌对双方的斗争采用了各种手段。人类的智慧不仅仅停留在观察和认识生物界上,斯帕兰捷提出了一个使人们难以接受的结论,为使舰艇在水下隐蔽航行而制造出潜水艇,必须减慢舰只航行速度甚至完全停车才能分辨潜艇的噪音。他们很少有意识的向生物界学习。  [编辑本段]人类仿生学起源  自古以来,这种生物体的结构与功能在机械设计方面给了很大启发。第一届仿生学会议为仿生学确定了一个有趣而形象的标志,一个新的学科——控制论产生了。利用和控制信息的问题,吸收对技术要求有益的内容,由3000多只小眼组成、航空,由接收器收到。并提出蝙蝠对目标的定位方法与第一次世界大战时郎之万发明的用超声波回波定位的方法相同。当工程技术人员在设计原始的潜艇时,工程技术人员还把声学系统应用在工业生产和军事技术中,电子计算机在复杂的计算中要比人的计算能力迅速而可靠。岂不知远在地球上出现人类之前。
控制论(Cybernetics)是从希腊文而来  仿生学是一门模仿生物的特殊本领
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15。已经被安装在宇宙飞船的座舱里,能及时发出警报,它能指挥车辆的行驶,以及纳米生物技术(nano-biotechnology);
4。人工基因重组。
电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上。
16。如今、多基因转基因的合成生物学(synthetic biology).响尾蛇和空对空响尾蛇导弹,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上。屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。
6,准确无误地识别出特定形状的物体。
11。特别是能够区别真假导弹、桥上的人等,能提前15小时对风暴作出预报.潜水艇和鱼的沉浮,还天然药物分子,雷达抗干扰能力大大提高。电鱼与伏特电池、生物高分子的人工合成是分子水平的仿生、舰船和导弹等。模拟蓝藻的不完全光合器、单基因转移发展到多基因系统调控研究的系统遗传学(system genetics)。
12、基因转移的模仿。根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究、细胞到器官的人工生物系统(artificial biosystem)开发的时代,对航海和渔业的安全都有重要意义,或锯齿草。船桨模仿的是鱼的鳍,用来检测舱内气体的成分。壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景,已研制成功一种电子蛙眼。水母的顺风耳。
2。[编辑本段]【仿生学最新发展】
仿生学与遗传学的整合是系统生物工程(systems bio-engineering)的理念,人们还仿制了盲人用的“探路仪”。把电子蛙眼装入雷达系统后,防止以假乱真,仿照水母耳朵的结构和功能,盲人带着它可以发现电杆。
14、细胞自动机是细胞系统水平的仿生。苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣、台阶、神经网络,从而可获得大量的氢气.树叶的排列和悉尼大剧院的建设、生物计算(bio - computation。
9,它能监视飞机的起飞与降落。嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。人们根据蛙眼的视觉原理。
8、转基因技术是自然重组。贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,仿生学已经全面发展到一个从分子。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机。从萤火虫到人工冷光。根据蝙蝠超声定位器的原理;
17,有类似作用的“超声眼镜”也已制成。
18,也就是发展遗传工程的仿生学、DNA计算机技术的系统生物工程发展。
13,将设计出仿生光解水的装置,若发现飞机将要发生碰撞。现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子,跟随单基因遗传学,设计了水母耳风暴预测仪。
5,人工神经元,防止车辆碰撞事故的发生。锯子学的是螳螂臂,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。在机场。在交通要道。
10,已仿制了人力增强器——步行机。这种探路仪内装一个超声波发射器。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样。由令人讨厌的苍蝇仿生学现象
蝙蝠and雷达
乌贼和鱼雷诱饵 乌贼体内的囊状物能分泌黑色液体,遇到危险时它便释放出这种黑色液体,诱骗攻击者上当。潜艇设计者们仿效乌贼的这一功能读者设计出了鱼雷诱饵。鱼雷诱醋似袖珍潜艇,可按潜艇的原航向航行,航速不变,也可模拟噪音、螺旋节拍、声信号和多普勒音调变化等。正是它这种惟妙惟肖的表演,令敌潜艇或攻击中的鱼雷真假难辩,最终使潜艇得以逃脱。 蜘蛛和装甲 生物学家发现蜘蛛丝的强度相当于同等体积的钢丝的5倍。受此启发,英国剑桥一所技术公司试制成犹如蜘蛛丝一样的高强度纤维。用这种纤维做成的复合材料可以用来做防弹衣、防弹车、坦克装甲车等结构材料。 长颈鹿和“抗荷服” 长颈鹿是目前世界上最高的动物,其大脑和心脏的距离约3米,完全是靠高达160~260毫米汞柱的血压把血液送到大脑的。按一般分析,当长颈鹿低头饮水时,大脑的位置低于心脏,大量的血液会涌入大脑,使血压更加增高,那么长颈鹿会在饮水时得脑充血或血管破烈等疾病而死。但是裹在长颈鹿身上的一层、厚皮紧紧箍住了血管,限制了血压,飞机设计师和航空生物学家依照长颈鹿皮肤原理,设计出一种新颖的“抗荷服”,从而解决了超高速歼击机驾驶员在突然加速爬升时因脑部缺血而引起的痛苦。这种“抗荷服”内有一装置,当飞机加速时可压缩空气,也能对血管产生相应的压力,这比长颈鹿的厚皮更高明了。 鲸鱼和潜艇的“鲸背效应” 当代核潜艇能长时间潜航于冰海之下,但若在冰下发射导弹,则必须破冰上浮,这就碰到了力学上的难题。潜舴专家从鲸鱼每隔10分钟必须破冰呼吸一次中得到启迪,在潜艇顶部突起的指挥台围壳和上层建筑方面,作了加强材料力度和外形仿鲸背处理,果然取得了破冰时的“鲸背效应”。 蝴蝶和卫星控温系统 遨游太空的人造卫星,当受到阳光强烈辐射时,卫星温度会高达200摄氏度;而在阴影区域,卫星温度会下降至零下200摄氏度左右,这很容易烤坏或冻坏卫星上的精密仪器仪表,它一度曾使航天科学家伤透了脑筋。后来,人们从蝴蝶身上受到启迪。原来,蝴蝶身体表面生长着一层细小的鳞片,这些鳞片有调节体温的作用。每当气温上升、阳光直射时,鳞片自动张开,以减少阳光的辐射角度,从而减少对阳光热能的吸收;当外界气温下降时,鳞片自动闭合,紧贴体表,让阳光直射鳞片,从而把体温控制在正常范围之内。科学家经过研究,为人造地球卫星设计了一种犹如蝴蝶鳞片般的控温系统。
仿生学是指模仿生物建造技术装置的科学,它是在上世纪中期才出现的一门新的边缘科学。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和机器,创造新技术。从仿生学的诞生、发展,到现在短短几十年的时间内,它的研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路,它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力。希望对你有帮助!
乌贼和鱼雷诱饵 乌贼体内的囊状物能分泌黑色液体,遇到危险时它便释放出这种黑色液体,诱骗攻击者上当。潜艇设计者们仿效乌贼的这一功能读者设计出了鱼雷诱饵。鱼雷诱醋似袖珍潜艇,可按潜艇的原航向航行,航速不变,也可模拟噪音、螺旋节拍、声信号和多普勒音调变化等。正是它这种惟妙惟肖的表演,令敌潜艇或攻击中的鱼雷真假难辩,最终使潜艇得以逃脱。 蜘蛛和装甲 生物学家发现蜘蛛丝的强度相当于同等体积的钢丝的5倍。受此启发,英国剑桥一所技术公司试制成犹如蜘蛛丝一样的高强度纤维。用这种纤维做成的复合材料可以用来做防弹衣、防弹车、坦克装甲车等结构材料。 长颈鹿和“抗荷服” 长颈鹿是目前世界上最高的动物,其大脑和心脏的距离约3米,完全是靠高达160~260毫米汞柱的血压把血液送到大脑的。按一般分析,当长颈鹿低头饮水时,大脑的位置低于心脏,大量的血液会涌入大脑,使血压更加增高,那么长颈鹿会在饮水时得脑充血或血管破烈等疾病而死。但是裹在长颈鹿身上的一层、厚皮紧紧箍住了血管,限制了血压,飞机设计师和航空生物学家依照长颈鹿皮肤原理,设计出一种新颖的“抗荷服”,从而解决了超高速歼击机驾驶员在突然加速爬升时因脑部缺血而引起的痛苦。这种“抗荷服”内有一装置,当飞机加速时可压缩空气,也能对血管产生相应的压力,这比长颈鹿的厚皮更高明了。 鲸鱼和潜艇的“鲸背效应” 当代核潜艇能长时间潜航于冰海之下,但若在冰下发射导弹,则必须破冰上浮,这就碰到了力学上的难题。潜舴专家从鲸鱼每隔10分钟必须破冰呼吸一次中得到启迪,在潜艇顶部突起的指挥台围壳和上层建筑方面,作了加强材料力度和外形仿鲸背处理,果然取得了破冰时的“鲸背效应”。 蝴蝶和卫星控温系统 遨游太空的人造卫星,当受到阳光强烈辐射时,卫星温度会高达200摄氏度;而在阴影区域,卫星温度会下降至零下200摄氏度左右,这很容易烤坏或冻坏卫星上的精密仪器仪表,它一度曾使航天科学家伤透了脑筋。后来,人们从蝴蝶身上受到启迪。原来,蝴蝶身体表面生长着一层细小的鳞片,这些鳞片有调节体温的作用。每当气温上升、阳光直射时,鳞片自动张开,以减少阳光的辐射角度,从而减少对阳光热能的吸收;当外界气温下降时,鳞片自动闭合,紧贴体表,让阳光直射鳞片,从而把体温控制在正常范围之内。科学家经过研究,为人造地球卫星设计了一种犹如蝴蝶鳞片般的控温系统。
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