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文档简介

设计思维与造型基础V1课程作业——hyh椰子树

蜘蛛网椰子树上的蜘蛛网设计思维与造型基础---椰子树

蜘蛛网椰子树

蜘蛛网目录椰子树

蜘蛛网生态结构相关研究

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3生存环境Part1椰子树形态结构相关研究

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3生存环境Part2目录形态结构相关研究

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3生存环境Part1

蜘蛛网Part1生长习性椰子树是棕榈科椰属的唯一一种大型植物。椰子树是常绿乔木,产于热带。适宜在低海拔地区生长,我国海南岛在海拔150~200m以下的地方才能生长发育良好。椰子是椰树的果实,为热带喜光作物,在高温、多雨、阳光充足和海风吹拂的条件下生长发育良好。·生存环境·形态结构·相关研究椰子具有较强的抗风能力,6~7级强风仅对其生长和产量有轻微的影响。8~9级台风能吹断少数叶片,并撕破小叶。10~12级以上强台风对椰子有严重的危害。·生存环境·形态结构·相关研究椰子树的普及也与其果实椰子可以在海中随风浪漂流上千公里后生殖到离母树非常远的地方有关。环境适应亚洲、非洲、大洋洲及美洲的热带滨海及内陆地区我国椰子主要分布在海南岛东南沿海的文昌、琼海、万宁、陵水县和三亚市等地我国海南省种植已有2000多年的历史。地理分布·生存环境·形态结构·相关研究树干挺直,高15~30m形态特征·生存环境·形态结构·相关研究叶柄粗壮,长超过1m叶羽状全裂,长4~6m,裂片呈线状披针形(V型),长65~100cm,宽3~4cm先端渐尖形态特征·生存环境·形态结构·相关研究形态特征·生存环境·形态结构·相关研究局部图叶羽状全裂裂片呈线状披针形(V型),椰子树呈‘V’形折叠的长叶即使遭遇狂风暴雨也很少折断。参照这种优良的“V”形结构,人们从而发展了折板结构。V形结构·生存环境·形态结构·相关研究折板结构由若干狭长的薄板以一定角度相交连成折线形的空间薄壁体系。适宜于长条形平面的屋盖,最大跨度可达24米。·生存环境·形态结构·相关研究优点---制作简单,安装方便,节省材料等...折板的变化从最简单的相互平行的“平行折板”,逐渐演变成相互反向的折板,使建筑物更富有造型艺术的特点。案例1·生存环境·形态结构·相关研究巴黎联合国教科文组织会议大厅这个波浪形在建筑上不但有助于抗压,而且加强屋顶全宽上折板的刚度。大厅运用了相互反向的折板。框架结构是由屋面和折板形墙体相接而得到的。案例2·生存环境·形态结构·相关研究日本东京秋川农园中心总结·生存环境·形态结构·相关研究就以椰子树叶的例子来说,人们仿照椰子树叶的形态和结构从而延生开来的‘折板结构’给建筑空间与建筑体型的创造带来不同的面貌特征,不得不说最美妙的建筑物其实是大自然。

植物能在各种恶劣复杂的环境中生存与繁殖,这是因为其运动器官和形体与恶劣复杂环境斗争进化的结果。

学习和利用生物系统的优异结构和奇妙的功能,已经成为技术革新和技术革命的一个新方向。结构

形态功能

Part2生长习性节肢动物门.蛛形纲.蜘蛛目。除南极洲以外,全世界分布。蜘蛛为食肉性动物,食性广,其食物大多数为昆虫或其他节肢动物,有时能捕食到比其本身大几倍的动物。·生存环境·形态结构·相关研究绝大部分蜘蛛是根据具体空间而织造丝网,并且还会根据风和周围植被情况修改网的设计。·生存环境·形态结构·相关研究蜘蛛丝是一种骨蛋白,遇到空气时很快凝结成丝状,丝的比重为1.28,强韧而富有弹性。适应环境形态特征·生存环境·形态结构·相关研究

蜘蛛丝是一根极细的螺线,看上去像长长的浸过液体的“弹簧”一样,当“弹簧”被拉长时它会竭力返回原有的长度,但是当它缩短时液体会吸收全部剩余能量,同时使能量转变成热量。蜘蛛丝天然蜘蛛丝的吸收振动能力·生存环境·形态结构·相关研究蜘蛛丝天然蜘蛛丝有较大采水性蜘蛛丝具有像糖葫芦串一样的结构,水珠在纺锤形的结构上从细的位置向粗的位置运动。蜘蛛丝可挂住的最大水柱是蜘蛛丝体积的5000倍案例1·生存环境·形态结构·相关研究加拿大蒙特利尔国际博览会上建造的德国馆德国结构工程师奥托于1967年在加拿大蒙特利尔国际博览会上建造的德国馆,象一群帐篷式的建筑物,这是用网索结构仿蜘蛛网形的支撑体系,上面用塑料面层覆盖,造型非常特殊,它可以有利于作为临时性建筑的装卸。1972年的慕尼黑奥运会的体育场馆也运用了这一结构形式。这种蛛网形的网索结构后来还发展为帆布张力结构系统,与帐篷形式更为接近。案例2·生存环境·形态结构·相关研究塑料光纤---来自蜘蛛网的结构仿生采用蜘蛛网结构包层空芯光纤,从根本上解决了塑料光纤损耗大的问题。充分利用塑料光纤柔软、易弯曲的优点,可以实现光的所有波段信息和能量的低损耗传输。总结·生存环境·形态结构·相关研究受蜘蛛丝启发,天然蜘蛛丝仿生材料的研究得到了快速发展,同时也展示出许多新颖的天然蜘蛛丝仿生设计方法。在航空航天(如飞机和人造卫星的结构材料、复合材料,宇航服装)军事(如坦克装甲、防弹衣、降落伞)建筑(如桥梁和高

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