まとめ
これは、普遍的な接続原則のためのデモンストレーション用のオブジェクトです。
複数の部品を(可逆的に)一緒に保持するには、通常、ネジ、スプリング、または磁石が必要です。
しかし、もう1つの方法があります!前者が滑り出すのを防ぐために次の接続ピンを使用すると、例えば、最後の接続ピンに1つの磁石だけを使用して構造全体を固定することができます。これは、多くの構造の特殊なケースです。
もし1つのピンが複数のピンをロックするなら、(トポロジカルに)分岐ツリー構造が得られます。
この原則を2次元や3次元に拡張することができるはずです。チャレンジですね!
分岐を利用することで、多くの要素で満たされた領域や容積を囲む穴の円周または表面を1つのポイントでロックすることができます。
別の文脈で:
ブロックベースの「モジュラー分子複合ナノシステム」。
ここで提示されている構造的DNAナノテクノロジー(DNAブリックなど)を除く場合
http://metamodern.com/2008/11/10/modular-molecular-composite-nanosystems/
これは、ナノコスモスでロボットによる(より一般的にはステレオタクティックな)制御を得るのに役立つかもしれません。
その点で、興味深い質問は次のようになります。
数百個の標準ブロックで構成されるリンク/配置メカニズムを作成し、これらのブロックを使用して自分のコピーを含むさまざまな構造を組み立てることは可能でしょうか?
標準的なブロックを作成して取り扱うことは、合成や組み立てで個別に特殊な処理が必要な多数のオブジェクトを扱うよりも簡単かもしれません(そうでない場合もあります)。
機械相の分子ブロックの階層的なロック構造(~ブラウニアン・タンブリングしないで場所に固定される)により、(通常はVdW力だけで結合している)接続の偶発的な破断がより起こりにくくなります。
欠点:このようにロッドを作ると、コンプライアンスやバックラッシュが発生し、積み重ねた要素の数に比例して増加していきます。
先進的な原子レベルの精密製品では、この接続原理が一般化された形式で間違いなく重要な役割を果たすでしょう。
指示書
ヒント:組み立てられたスタックを分解するには、スイスアーミーナイフの小さなブレードが役立ちます。
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