“第八周链接”版本间的差异

来自iCenter Wiki
跳转至: 导航搜索
智能结构
智能结构
第11行: 第11行:
  
 
=== 智能结构 ===
 
=== 智能结构 ===
 +
本人负责的调查内容
 +
 
[[智能结构]]作为上世纪土木工程学提出的一种概念在近几十年得到了飞速发展,这一方面得益于微电子操控技术、计算机技术的兴起,也与应用物理学、冶金技术的发展密不可分。  
 
[[智能结构]]作为上世纪土木工程学提出的一种概念在近几十年得到了飞速发展,这一方面得益于微电子操控技术、计算机技术的兴起,也与应用物理学、冶金技术的发展密不可分。  
  
第20行: 第22行:
  
 
'''压电材料'''作为感受建筑应力的“感受器”技术已比较成熟。
 
'''压电材料'''作为感受建筑应力的“感受器”技术已比较成熟。
 +
 +
此外,将智能结构中各元素行为进行整合的计算机技术要求精确的理论讨论,我认为其所要求的智能理念与本课程的教学内容关系较强,下面单列一段讨论。
  
 
=== 智能协议 ===
 
=== 智能协议 ===
  
 
==参考资料==
 
==参考资料==

2015年11月17日 (二) 15:49的版本

标题

小组学习——有关生命建筑的讨论

关键词

生命建筑 智能结构

正文

本人对所在小组中期报告所作总结。

生命建筑

生命建筑作为本小组研究主题,是指运用新材料和新技术,建筑与生物界相仿的、能感受外界和自身变化并作出反应的建筑物。[1]这一概念于上世纪90年代在美国提出,其最初设计目的主要是针对地震过程中建筑对自身的内部应力变化作出相应调整,并在破损时通过“出血”完成修复,以达到理想的抗震效果。

智能结构

本人负责的调查内容

智能结构作为上世纪土木工程学提出的一种概念在近几十年得到了飞速发展,这一方面得益于微电子操控技术、计算机技术的兴起,也与应用物理学、冶金技术的发展密不可分。

目前,智能结构应用方向的研究主要集中在电磁流变体形状记忆合金压电材料三大方面。

电磁流变体作为转动机械的减震原件以得到相应的应用,其特殊性质在高层建筑防震中有广泛的应用前景。

形状记忆合金可被应用于制造“人造肌肉”,赋予建筑自主运动的可能。

压电材料作为感受建筑应力的“感受器”技术已比较成熟。

此外,将智能结构中各元素行为进行整合的计算机技术要求精确的理论讨论,我认为其所要求的智能理念与本课程的教学内容关系较强,下面单列一段讨论。

智能协议

参考资料