요약
이것은 보편적인 연결 원리를 위한 데모 객체입니다.
여러 부분을 함께 고정하는 것(되돌릴 수 있게)은 보통 나사, 스프링, 또는 자석이 필요합니다.
하지만 다른 방법이 하나 있습니다! 이전 연결 핀이 미끄러지는 것을 방지하기 위해 다음 연결 핀을 사용하면, 예를 들어, 마지막 연결 핀에 하나의 자석만 사용하여 전체 구조를 함께 고정할 수 있습니다. 이것은 많은 구조의 특별한 경우입니다.
하나의 핀이 여러 핀을 잠그면, 사용자는 분기형 트리 구조를 얻습니다(위상적으로).
이 원리를 2차원이나 3차원으로 확장할 수 있어야 합니다. 도전입니다!
분할을 사용하면, 많은 요소들로 채워진 영역이나 볼륨을 둘러싼 구멍의 회전거리나 표면을 하나의 지점에서 잠그 수 있습니다.
다른 맥락에서:
블록 기반의 '모듈형 분자 복합 나노 시스템'
여기에 제시된 구조적 DNA 나노기술(DNA 브릭스 등)을 제외하고는.
http://metamodern.com/2008/11/10/modular-molecular-composite-nanosystems/
그것은 우리가 나노코스모스에서 로보틱(더 일반적으로 스테레오타크틱) 제어를 습득하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 관점에서 흥미로운 질문은 다음과 같습니다:
몇 백 개의 표준 블록으로 구성된 연결/배치 메커니즘을 만들 수 있을까요? 이 표준 블록들로는 다양한 구조를 조립할 수 있고, 그중에서도 자신의 복사본을 포함시키는 것도 가능할까요?
표준 블록을 만들고 다루는 것은 합성 및 조립에서 각각 특별한 처리가 필요한 다양한 객체를 가지는 것보다 더 쉬울 수 있습니다(또는 그렇지 않을 수도 있습니다).
기계 상태에서 분자 블록의 계층적 잠금 구조(~=브라운 운동이 없이 한 장소에 고정되어 있음)는 연결 고장의 가능성을 더 낮추어 줍니다. 이러한 연결은 그렇지 않은 경우에는 VdW 력에 의해 유지되었을 것입니다.
단점: 이런 방식으로 로드를 만들면 합동성이나 심지어는 역회전이 발생하며, 이는 쌓인 요소의 수에 비례하여 증가합니다.
고급 원자 수준의 정확한 제품들에서, 이 연결 원리는 확실히 일반화된 형태로 중요한 역할을 할 것입니다.
지시사항
팁: 조립된 스택을 분해할 때는 스위스 아미 나이프의 작은 날을 사용하는 것이 유용합니다.
Etiketler
Model Kaynağı
