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生物结构自适应性的力学研究及其应用

丁晓红 李国杰 张志忠

丁晓红, 李国杰, 张志忠. 生物结构自适应性的力学研究及其应用[J]. 力学进展, 2006, 36(1): 103-110. doi: 10.6052/1000-0992-2006-1-J2005-015
引用本文: 丁晓红, 李国杰, 张志忠. 生物结构自适应性的力学研究及其应用[J]. 力学进展, 2006, 36(1): 103-110. doi: 10.6052/1000-0992-2006-1-J2005-015
A MECHANICS STUDY ON ADAPTIVENESS OF BIOLOGIC MORPHOLOGIES AND STRUCTURE AND ITS APPLICATIONS[J]. Advances in Mechanics, 2006, 36(1): 103-110. doi: 10.6052/1000-0992-2006-1-J2005-015
Citation: A MECHANICS STUDY ON ADAPTIVENESS OF BIOLOGIC MORPHOLOGIES AND STRUCTURE AND ITS APPLICATIONS[J]. Advances in Mechanics, 2006, 36(1): 103-110. doi: 10.6052/1000-0992-2006-1-J2005-015

生物结构自适应性的力学研究及其应用

doi: 10.6052/1000-0992-2006-1-J2005-015

A MECHANICS STUDY ON ADAPTIVENESS OF BIOLOGIC MORPHOLOGIES AND STRUCTURE AND ITS APPLICATIONS

  • 摘要: 以生物的骨组织、竹子以及植物根系、动物血管等生物分枝系统为例, 从微观组织结构和宏观形态, 以力学的观点, 对生物形态组织结构的自适应性进行了分析研究, 并概括地介绍了这种自适应性在工程材料及工程结构设计中的应用, 如基于骨组织重建机理的自修复材料、基于生物分枝系统形态生成机理的薄板加强筋以及热传递系统中散热通道的分布设计等. 模拟生物结构和系统的工程材料和结构及其设计方法, 因具有与生物结构和系统相似的优越性能, 可突破传统产品和设计方法的一些局限性. 基于仿生技术的生物形态、材料与机能、强度等关系的进一步研究, 以及相关的理想工程材料和结构的设计与制造方法的研究, 将是当前和未来十分重要的研究课题.

     

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  • 刊出日期:  2006-02-25

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