基于微结构仿生的非线性壳体建筑结构形态生成研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51808471
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0801.建筑学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The structural morphology is the core of long-span architecture. Nonlinear shell structural morphology is the main research object, and it will be divided into four levels, as shell,grid,shell unit and microstructure, through the reductionism in the complex system. At the microstructure level, biomimetic theory is introduced to construct the theoretical framework of bionic design of long-span architecture. In the evolution of the adaptive environment, the organism has formed a highly sexual morphological character. From nature, we pull away the biological form principle from the structure performance (such as shell), physical properties (such as mimosa pudica), aesthetic performance (e.g., horsetail pine cones) and intelligent performance (such as a chameleon). And we translate the logic in parameters language to abtain the microstructure of the shell, and then the nonlinear shell structure with corresponding performance is generated by the parameterized inverse method. Finally, the four generation ways are formed. Under the background of intelligent technology, from the perspective of microstructure, we cross the nonlinear shell structure and form bionics. On the one hand, it greatly extends outward into the theory of architecture, on the other hand, it provides an opportunity for multiple disciplines fusion. Moreover, through the research, the performance-based nonlinear shell architecture will become the theory prototype of the future super shell architecture, intelligent shell architecture and virtual environmental shell architecture.
结构形态是大跨建筑设计的物质核心。本课题以非线性壳体结构形态为主要研究对象,运用复杂性科学中涌现论观点将其层级化分为壳体结构形态、壳体结构网格、壳体结构单元及微结构四个层级,并在微结构层级中引入结构仿生视角与方法,运用参数化设计与数字化建造技术为研究手段,建构多学科交叉下的非线性壳体结构形态系统理论平台。与此同时,生物体在适应环境的进化过程中形成了高度性能化的形态特质,通过选取、形态抽离、参数化转译及参数逆吊的方法,分别提出适应结构性能(如贝壳)、物理性能(如含羞草)、美学性能(如马尾松果)及智能性能(如变色龙)的四种非线性壳体建筑结构形态生成途径。在智能科技背景下,从微结构视角将非线性壳体结构系统与生物结构形态仿生学进行交叉,大大扩展建筑学外沿,也为多学科融合提供了契机,通过本课题所生成的性能化非线性壳体建筑将成为未来超级壳体建筑、智能壳体建筑与虚境壳体建筑的理论雏形。

结项摘要

在智能科技背景下,大跨壳体建筑工程亟需向性能化、可持续、交叉创新方向发展。针对这一发展需求,本项目运用复杂性科学方法、仿生学方法及数字生形方法,对大跨建筑壳体结构进行系统性研究:(1)运用涌现论观点提出壳体与环境、壳体结构系统、结构网格、微结构4个层级;(2)在微结构层级中引入仿生学,建构微结构仿生设计理论与方法,提出从涌现主体(微结构的几何抽象)、生成逻辑(逆吊找形的算法生成)到环境响应(壳体系统的性能调控)的微结构仿生壳体设计流程;(3)分别以结构性能、物理性能、美学性能、智能性能为目标,建立自然结构与人工结构的几何形式关联,分别选取特定自然结构为对象(如蛛网硅藻、沙元海胆、棘皮海星等),针对特定结构体系(如自然壳体、可展结构、拓扑结构等),从案例分析、数字设计、实体建造等全过程,验证壳体结构的微结构仿生设计的可行性与推广价值。.本项目首次提出从微结构层级突破壳体结构设计与研究,建构了大跨壳体结构的微结构仿生设计理论,提出了微结构仿生设计方法与流程,明确了自然结构与人工结构中“形式”与“性能”的“转译”与“转移”,并将研究结论应用于实体建造实验、数字教学实践进行验证。本项目突破了大跨壳体工程的传统认知,打开新材料、新构造与新美学与壳体结构连通的大门,促使未来壳体建筑将向高性能、可持续、环境共生的空间界面迈进,激活多学科融通(建筑学、土木工程学、生物学、计算科学、信息学、材料学、制造学等学科),促进产学研融合(推动数字化设计与智能建造在教学与实践中的深入应用)。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
空间与计算——数字技术与建筑空间的交织演变
  • DOI:
    10.19892/j.cnki.csjz.2021.19.27
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    城市建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇
  • 通讯作者:
    孙明宇
几何星球——面向建筑类一年级的计算设计实验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    当代建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇;饶金通;李立新
  • 通讯作者:
    李立新
超越尺度:大跨壳体建筑的微结构仿生设计研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    建筑学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇
  • 通讯作者:
    孙明宇
计算与想象——建筑教育中的双向思维培养
  • DOI:
    10.19892/j.cnki.csjz.2021.22.25
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    城市建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇
  • 通讯作者:
    孙明宇
适应结构性能的壳体建筑微结构仿生设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    建筑与文化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇
  • 通讯作者:
    孙明宇

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其他文献

分化 整合——大跨建筑非线性结构形态的技术逻辑整合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    城市建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇;刘德明;董宇
  • 通讯作者:
    董宇
熔丝加工成型薄板的动力学特性及响应
  • DOI:
    10.12068/j.issn.1005-3026.2020.05.011
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜世杰;孙明宇;董天阔;陈丕峰
  • 通讯作者:
    陈丕峰
关节置换术与内固定术治疗80岁以上老年髋部骨折的疗效比较
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国老年学杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    孙明宇;刘军;谷贵山;孙大辉;秦大明
  • 通讯作者:
    秦大明
小儿股骨近端骨囊肿手术治疗16例分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国矫形外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙明宇;张伟;谷贵山;孙大辉;秦大明;刘军
  • 通讯作者:
    刘军
利用振动改善FFF薄板抗拉性能的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    振动、测试与诊断
  • 影响因子:
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  • 作者:
    姜世杰;董天阔;陈丕峰;孙明宇;戴卫兵
  • 通讯作者:
    戴卫兵

其他文献

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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