总结
这是一个用于演示通用连接原理的演示对象。
将多个部件(可逆地)固定在一起通常需要用到螺丝、弹簧或磁铁等部件。
但还有另一种方法!通过利用下一个连接销来防止前一个连接销滑出,就可以例如只在最后一个连接销处使用一枚磁铁,将整个结构固定在一起。这是某类大型结构的特殊应用案例。
若一个引脚能锁定多个引脚,那么在拓扑结构上,整个电路就会呈现出分支树状结构。
应该可以将这一原理推广到二维或三维空间。挑战来了!
通过分支技术,可以将包围着充满大量元素的区域或体积的孔洞周长或表面锁定在一个单一的点上。
换个语境来说:
基于模块化的分子复合纳米系统
正如本文所介绍的,结构性DNA纳米技术(DNA积木等相关技术)在此领域展现出了巨大潜力。
http://metamodern.com/2008/11/10/modular-molecular-composite-nanosystems/
这或许能帮助我们在纳米世界中实现机器人(更广泛地说,立体定向)控制技术。
就此而言,一个有趣的问题是:
是否有可能构建一种连接/放置机制?该机制由数百个标准积木块组成,涵盖几十种类型。这些积木块能够组合出各种各样的结构,甚至包括自身的复制品?
创建和处理标准模块可能比处理大量需要特殊处理的对象要容易得多,这些对象在合成和组装过程中可能需要特殊处理,也可能不需要。
分子块在机器相位(即分子被固定在某个位置,无法进行布朗运动)中的分层锁定结构,使得连接意外断裂(这些连接原本仅靠范德华力维系在一起)的可能性大大降低。
缺点:用这种方式制作杆件会引入弹性变形甚至反向运动,而这些变形或反向运动的程度会随着堆叠元件的数量成比例增加。
毫无疑问,在先进的原子级精密产品中,这种通用形式的连接原则将发挥重要作用。
操作指南
提示:拆卸组装好的堆叠结构时,瑞士军刀的小刀片会派上用场。
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