Слайд 1МОУ СОШ п.Тимирязевский
Проект
« Живая мастерская природы»
Выполнила: Крюкова Олеся
ученица 11 класса
Руководитель: Войтихина Г.А.
учитель химии и биологии
Слайд 2Актуальность исследования:
В каждом творении Природы мы видим высочайшую степень целесообразности, надежности,
прочности, экономичности, и в то же время разнообразие форм и конструкций природных творений бесконечно.
Этот синтез биологии и человеческого разума открывает для нас мир растений и животных как неиссякаемый источник новых идей для различных форм моделирования.
Слайд 3Природа
знает
лучше?
Основополагающий вопрос:
Слайд 4Цель:изучение Природы как гениального конструктора, инженера, художника и великого строителя.
Слайд 5Задачи:
При изучении живой мастерской природы, выяснить, что изучает наука бионика.
Историю
ее развития, символы, направления бионики, перспективы развития науки.
Изучить литературу и Интернет - ресурсы по данному вопросу;
Провести наблюдение в природе, фотографирование и изучение природных объектов.
Развивать умения находить необходимый материал в учебных и справочных изданиях, сети Интернет, грамотно излагать материал;
Подготовить презентацию по данному вопросу и выступление на научном форуме исследовательских работ.
Слайд 6Содержание проекта:
Что изучает наука бионика ?
Символ бионики.
Прародитель бионики.
Виды бионики.
Моделирование живых организмов.
Направления
бионики.
Примеры использования принципов работы и устройства биологических объектов в бионике.
Упор бионики на человекоподобных роботов.
Торжество бионики - искусственная рука.
Перспективы развития бионики.
Источники информации
Слайд 7
Что изучает наука бионика ?
Бионика - наука об использовании в технике
знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма.
Формальным годом рождения бионики принято считать 1960 г.
Слайд 8Символ бионики
Учёные – бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединённые
знаком интеграла, а девизом – «Живые прототипы – ключ к новой технике».
Этот союз биологии, техники и математики позволяет надеяться, что наука бионика проникнет туда, куда не проникал еще никто, и увидит то, чего не видел еще никто.
Слайд 9Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи.
Его чертежи и схемы летательных
аппаратов были основаны на строении крыла птицы. В наше время, по чертежам Леонардо да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера.
Чертеж аэроплана, выполненный Леонардо да Винчи
Слайд 10Орнитоптер
Термин "орнитоптер" происходит от греческих слов ornithos, что означает птица, и
pteron - крыло. Орнитоптер представляет собой летательный аппарат, передвигающийся за счёт маха крыльев. Упоминания людей, способных летать подобно птицам при помощи искусственных крыльев, встречаются, например, в мифах Древней Греции.
Слайд 11Виды бионики:
биологическая бионика, изучающая процессы, происходящие в биологических системах;
теоретическая бионика, которая
строит математические модели этих процессов;
техническая бионика, применяющая модели теоретической бионики для решения инженерных задач.
Воздушный колокол паука-серебрянки
Водолазный колокол Галлея
Слайд 12Природа знает лучше.
В последнее десятилетее бионика получила значительный импульс к новому
развитию.
Это связано с переходом современных технологий на гига- и наноуровень и позволяют копировать природные конструкции с небывалой точностью.
Именно в этой области, граничащей на стыке биологии и техники, свершаются величайшие открытия современности.
Слайд 13Сегодня бионика имеет несколько направлений:
Архитектурная бионика
Нейробионика
Слайд 14Архитектурная бионика
Архитектурно-строительная бионика изучает законы формирования и структурообразования живых тканей, занимается
анализом конструктивных систем живых организмов по принципу экономии материала, энергии и обеспечения надежности.
Слайд 15Что же такое сооружение в бионическом стиле?
Дома хоббитов построены по
всем законам бионики.
Постройки в бионическом стиле выбиваются из правильной геометрии.
В бионике стены подобны живым мембранам.
Пластичные и протяженные стены и окна выявляют направленную сверху вниз силу нагрузки и противодействующую ей силу сопротивления материалов.
Благодаря ритмической игре меняющихся вогнутых и выпуклых поверхностей стен сооружений кажется, что здание дышит.
Здесь стена уже не просто перегородка, она живет подобно организму.
Слайд 17Нейробионика
Основными направлениями нейробионики являются изучение нервной системы человека и животных и
моделирование нервных клеток-нейронов и нейронных сетей. Это дает возможность совершенствовать и развивать электронную и вычислительную технику.
Слайд 18
Бионика нашла свое широкое применение практически везде: в моде, в медицине,в
устройстве некоторых объектов, в танцевальном направлении.
Слайд 191. Застёжка - молния.
В последние годы бионика подтверждает, что большинство человеческих
изобретений уже "запатентовано" природой. Такое изобретение XX века, как застежки "молния" и "липучки", было сделано на основе строения пера птицы. Бородки пера различных порядков, оснащенные крючками, обеспечивают надежное сцепление.
Примеры использования принципов работы и устройства биологических объектов в бионике
Слайд 202.Изобретение застежек «липучки»
Другое знаменитое заимствование сделал швейцарский инженер Джордж де
Местраль в
1955 году. Он часто гулял со своей собакой и заметил, что к ее шерсти постоянно прилипают какие-то непонятные растения. Устав постоянно чистить собаку, инженер решил выяснить причину, по которой сорняки прилипают к шерсти. Исследовав феномен, де Местраль определил, что он возможен благодаря маленьким крючкам на плодах дурнишника
(так называется этот сорняк). В результате инженер осознал важность сделанного открытия и через восемь лет запатентовал удобную «липучку»
Плод дурнишника на рубашке
Застежка - липучка
Слайд 213. Эйфелева башня
Конструкция Эйфелевой башни основана на научной работе швейцарского профессора
анатомии Хермана фон Мейера (Hermann Von Meyer). За 40 лет до сооружения парижского инженерного чуда профессор исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. И при этом кость почему-то не ломается под тяжестью тела.
Костная структура
Основание Эйфелевой башни напоминает костную структуру
головки бедренной кости
Слайд 224. Обшивка торпед
Благодаря изучению гидродинамических особенностей китов и рыб, удалось создать
особую обшивку торпед, которая при той же мощности двигателя обеспечивает повышение скорости на 20 — 25%.
Слайд 235. Китоподобное судно
Японские инженеры и биологи установили в результате многочисленных экспериментов,
что форма тела кита совершеннее формы современных судов. Было построено большое океанское китоподобное судно, и преимущества новой конструкции сказались тут же. При мощности двигателя, уменьшенной на четверть, скорость и грузоподъемность остались теми же.
Слайд 246. Снегоход «Пингвин»
Бионический принцип положен и в основу конструкции снегоходной машины
«Пингвин». Она полностью оправдывает свое название. Как движутся по рыхлому снегу пингвины? На брюхе, отталкиваясь от снега ластами, как лыжными палками. Так же, лежа на снегу днищем, скользит по поверхности снега и «Пингвин» механический.
Слайд 256. Фабричные трубы
Стебли злаковых растений способны выдерживать большие нагрузки и при
этом не ломаться под тяжестью соцветия. Если ветер пригибает их к земле, они быстро восстанавливают вертикальное положение. В чём же секрет? Оказывается, их строение сходно с конструкцией современных высотных фабричных труб — одним из последних достижений инженерной мысли. Обе конструкции внутри полые. Склеренхимные тяжи стебля растения играют роль продольной арматуры. Междоузлия стеблей — кольца жесткости.
Слайд 26
В Штутгарте создали новый экспериментальный «бионический автомобиль Mercedes», который в
точности похож на рыбу!
Работу над проектом мерседесовцы начали с того, что запустили в аквариум тропическую рыбу-кузовок (boxfish). Изучив ее вдоль и поперек, инженеры сделали точную модель рыбки и отправили на продувку в аэродинамическую трубу.
Инженеры также обратили внимание на рыбью чешую — шестиугольные чешуйки образуют прочную поверхность при минимальном весе. Если подобную технологию применить, например, при формовке внешних дверных панелей, то их жесткость увеличится на 40%. А если чешуйчатым сделать весь кузов, то он станет на треть легче традиционного, не потеряв при этом в прочности!
7.«Бионический автомобиль Mercedes»,
Слайд 27Грейферный экскаватор
Лапы ловчих птиц
Слайд 28Клюв веретенника
Операционные ножницы и пинцет
Слайд 29Клещи муравьиного льва
Комбинированные клещи
Слайд 33Постройки термитов
Кондиционирование зданий
Слайд 37Бионика делает упор на человекоподобных роботов
Как известно, самые преданные адепты бионики
— это инженеры, которые конструируют роботов. Сегодня среди разработчиков очень популярна такая точка зрения, что в будущем роботы смогут эффективно функционировать только в том случае, если они будут максимально похожи на людей. Разработчики -бионики исходят из того, что роботам придется функционировать в городских и домашних условиях, то есть в «человеческой» среде — с лестницами, дверями и другими препятствиями специфического размера. Поэтому, как минимум, они обязаны соответствовать человеку по размеру и по принципам передвижения. Другими словами, у робота обязательно должны быть ноги, а колеса, гусеницы и прочее совсем не подходит для города. И у кого же копировать конструкцию ног, если не у животных?
Миниатюрный, длиной около 17 см., шестиногий робот (гексапод) из Стенфордского университета уже бегает со скоростью 55 см/сек
Слайд 38Торжество бионики - искусственная рука
Ученым из Института реабилитации Чикаго удалось создать
бионический протез, который позволяет пациенту не только управлять рукой с помощью мыслей, но и распознавать некоторые ощущения..
Слайд 39Обладательницей бионической руки стала Клаудиа Митчелл (Claudia Mitchell), в прошлом служившая
в морском флоте США.
В 2005 году Митчелл пострадала в аварии. Хирургам пришлось ампутировать левую руку Митчелл по самое плечо. Как следствие, нервы, которые могли бы быть в дальнейшем использованы для контроля над протезом, остались без применения.
Клаудиа Митчелл
Слайд 40Почти любая технологическая проблема, которая встает перед дизайнерами или инженерами, была
уже давно успешно решена другими живыми существами.
Например, производители прохладительных напитков постоянно ищут новые способы упаковки своей продукции. В то же время обычная яблоня давно решила эту проблему. Яблоко на 97% состоит из воды, упакованной отнюдь не в древесный картон, а в съедобную кожуру, достаточно аппетитную, чтобы привлечь животных, которые съедают фрукт и распространяют зерна.
Слайд 41Перспективы развития бионики
Возможно, развитие бионики уже в скором времени сделает многое
непривычным в мире техники. И самые неожиданные сюрпризы ждут нас в разработке различных приборов обнаружения, методах добычи полезных ископаемых и производства веществ. А в технике - и этого ожидают - появятся такие системы управления, куда будут «встроены» новые биологические машины.
Слайд 42Разработка навигационных систем
Удивительно, сколь сложной навигационной системой наделены некоторые рыбы и
птицы, которым приходится преодолевать тысячи километров во время миграций. Изучение этого феномена способствует разработке высокочувствительных систем слежения, наведения и распознавания объектов. Не случайно бионика вызывает пристальный интерес у военных. Большинство исследований в этой области финансируется управлениями ВВС и ВМС.
Слайд 43Сейчас ведутся разработки нового типа оружия, способного вводить войска противника в
шоковое состояние с помощью ультразвука. Этот принцип воздействия был позаимствован у тигров. Рев хищника содержит ультранизкие частоты, которые хотя и не воспринимаются человеком как звук, оказывают на него паралитическое воздействие.
Разработки нового типа оружия.
Слайд 44«Природа знает лучше»
Чем глубже человек проникает в уникальные «изобретения» животного мира,
тем очевиднее становится необходимость использования их в практической деятельности. Свершения Homo sapiens впечатляют, но вряд ли стоит забывать о том, что Природа хитрее и мудрее нас.
Слайд 45Источники информации
Моделирование в биологии, пер. с англ., под ред. Н. А. Бернштейна, М.,
1963.
Парин В. В. и Баевский Р. М., Кибернетика в медицине и физиологии, М., 1963.
Вопросы бионики. Сб. ст., отв. ред. М. Г. Гаазе-Рапопорт, М., 1967.
Мартека В., Бионика, пер. с англ., М., 1967.
Крайзмер Л. П., Сочивко В. П., Бионика, 2 изд., М., 1968.
Брайнес С. Н., Свечинский В. Б., Проблемы нейрокибернетики и нейробионики, М., 1968.
Библиографический указатель по бионике, М., 1965.
Игнатьев М. Б. «Артоника» Статья в словаре-справочнике «Системный анализ и принятие решений»изд. Высшая школа, М., 2004.
Мюллер, Т., Биомиметика: National Geographic Россия, май 2008, с. 112-135.