2011年3月30日 星期三

仿生研究&案例分析1_by 林千鶴

Strategy1

Maneuverability results from structure: dragonfly 蜻蜓的結構使飛行能快速操縱



 

  • 身體結構:
蜻蜓的身體結構狀似螺旋,有層次的構造。兩對翅膀位於身體棕色和藍
色的交界處。這樣的構造有利於飛行時的即時操縱和迅速反應。
  • 異步的翅膀動向:
兩對翅膀的上下拍動方向相反,前面一對和後方那對會交替上下擺動。
有利於飛行時的操縱性。

  •  天生的太陽能板-翅膀:
蜻蜓的翅膀能吸收太陽輻射,使肌肉暖身,以獲得能 量快速捕捉獵物。



Design 1

Solar Sailor
太陽能船艦



  • 設計功能與目的:
同時利用太陽能和風力的船艦。船艦上方的太陽能板除了吸收能源,同時
藉由風力轉動。藉由仿生以強化船艦的靈活性和機動性。 
  • 擷取的仿生優勢:
蜻蜓的雙重翅膀構造、靈活的多重能源利用。


Mechanism Vedio
蜻蜓翅膀機構



Strategy 2
 Spiral-shaped flow is optimal: bull kelp
公牛海帶螺旋型水流效率最佳



  • 螺旋結構特性:
螺旋鸚鵡螺、海帶、皮膚毛孔都有著螺旋形體的共通特性,是使水流效率最高的型態。這樣的型態使液體高速流過螺旋路徑,而不會經過湍流。



Design 2
Water mixer reduces chemical use, saves energy
 

 利用螺旋狀提供高效率的混和飲水器。流動速度快使得消毒劑等化學物質不易殘留,也可達到節省能源效果。
Design 3



2011年3月29日 星期二

2011年3月28日 星期一

Ted_by陳雅嫻








仿生研究&案例分析1_by 王璦寧

仿生研究
1.雨燕

樓燕
雨燕目雨燕科雨燕屬的
1種。又名雨燕﹐麻燕。夏季分布於古北界和新北界。在中國﹐分布於新疆
﹑青海﹑內蒙古﹑東北以至華北等地區繁殖。冬季遷往印度和非洲東部。
體型似家燕。體長約180毫米﹐兩翅狹長
﹐達170
毫米﹐飛時向後彎曲如鐮刀一樣。通體幾乎純黑褐色﹐在頭頂﹑上背和腹部特濃﹐
前額稍淡﹔頦和喉均白﹔喉周和翼緣的羽毛也具有白色狹緣(見圖 樓燕外形 顯示圖片)。
夏季常見它在寺塔和城樓附近的上空相互追逐﹐飛翔如矢脫弓﹐歷久不息。在飛翔時張口捕食各種飛蟲。平時集結大群﹐且飛且鳴﹐
鳴聲響亮。結群繁殖。以口涎混著羽毛﹑乾草﹑雜
屑等營巢﹐築成杯狀﹐置於寺塔﹑廟宇﹑城樓等牆壁
的窟窿裡。
2.蜻蜓

蜓,又稱燈烴、

負勞、蟌、蝍蛉、桑蜋、蜻虰、紗羊、青娘子、

尋庵,是屬於

蛉目差翅亞目昆蟲。它的特徵

包括碩大的複眼,兩對強而有力

的透明翅膀

,以及修長的腹部,長約8厘米。

蜻蜓一般捕食蚊子搖蚊和其他小昆蟲,

例如蒼蠅蜜蜂蝴蝶等,部分甚至捕食魚類。常雌雄成群,在水邊飛行,交尾後,雌蟲產卵於水草中。

蜻蜓通常在稚蟲(

水蠆)棲息的

湖泊池塘溪流濕地附近

活動。由於它們獵食害蟲, 故此被視為重要的捕獵者。


設計案例

1.飛機

飛行升力的大部分是由機翼產生
空氣在機翼上表面流速較快,壓力低;機翼下表面流速慢
,壓力高
壓力差的總和就是機翼的升力




2.滑翔機

飛行方法:

彈射器
汽車拖曳
絞車拖曳— 與汽
車拖曳相似,只
是利用固定在地上
以馬達驅動的絞車來拉滑翔機
飛機拖曳

3.風箏

風箏迎風的面呈
一定的傾
度,即迎角
風對風箏的阻力就形成升







4.風箏風力發電機(簡稱KiteGen)

每個風箏,轉盤都會放開一對高阻電纜,控制方向和角度
每兆瓦時能產生10億瓦的電力,成本僅有1.5歐元
而歐洲國
家每兆瓦時發電的成本平均為43歐元






5.直升機

上昇力來自主螺旋板
壓空氣產生的反作用力
主螺旋板旋轉
的杻力會使直昇機跟著旋轉,所以必須加一個尾輪抗衡以保持
穩定
為了讓直昇機前進並平衡上昇,主螺旋板採不對稱拍動,轉向前時拍動較小,向後時較大



6.竹蜻蜓

竹片旋轉時,把空氣向下推,所以反作用力就把竹蜻蜓往上抬





7.背包式概念直升機

墨西哥航太科技公司(
Tecnologia Aeroespacial Mexicana)所發展的 Libelula 背包式概念直升
主結構採用(螺旋槳、支架等)輕巧的碳纖維材料,背後背負的燃料包,除了提供螺旋槳足夠的火力之外,同時也供應螺旋槳上面兩顆小火箭噴嘴所需的動力










8.竹蜻蜓+相機

設計概念2_by 陳雅嫻




設計概念1 by廖鈴津

設計主題: 環境依賴

設計說明:想要設計出一種掛勾,可以勾掛在不同角度,依環境不同可以適應出不同樣式去習慣。

概念模