工程仿生學

於仿生學與工程學交叉學科 基本原則,利用仿生學手段及類似原理,推演建築結構及外形布局的最佳化設計 分延包括建築材料結構仿生無體結構體系,建築布局仿生物結構體系,建築結構及構造布置仿生物學體系,體系包含植物巨觀結構,動物骨骼及抗震結構,動物力學傳遞原理。

工程仿生學新興學科之一屬於仿生學與工程學交叉學科

基本原則,利用仿生學手段及類似原理,推演建築結構及外形布局的最佳化設計

分延包括建築材料結構仿生無體結構體系,建築布局仿生物結構體系,建築結構及構造布置仿生物學體系,體系包含植物巨觀結構,動物骨骼及抗震結構,動物力學傳遞原理。

巨觀結構具體運用表現為鳥巢等大跨度空間結構,腹膜結構接超高層建築。

材料力學方面運用相似原理對材料結構進行最佳化,達到輕質高強等極限要求。

微觀結構方面增加結構抗震裂縫自愈能力,運用電子感應技術,預置微磨結構與建築構件內部,達到構件開裂自愈和能力。

巨觀結構方面,運用葉脈、竹等巨觀結構,最佳化大跨度板的布置及高層結構設計布置,運用骨骼等生物工程力學原理合理最佳化布置高層內部鋼結構及混凝土構件樑柱最佳化,利用腱鞘原理消弱地震影響力。

國內許多高校開設了相關課程,並對仿生有了比較系統的研究。其中,吉林大學依託工程仿生教育部重點實驗室,開始了國內首個仿生科學與工程專業的碩士及博士招生。2015年,吉林大學創建一流大學一流學科建設項目“仿生科學與工程”新興交叉學科評估順利通過,並獲得連續資助。

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