SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
Козлов Дмитрий Юрьевич канд. иск.,  научный сотрудник НИИТАГ РААСН БИОНИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КИНЕТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА Москва, 26 августа 2009 г.
Кинетическое формообразование представляет собой направление в архитектуре, дизайне и искусстве, связанное с эстетическим осмыслением и техническим освоением движения как формообразующего фактора.  Трансформация является частным случаем кинетического формообразования, отличающимся закономерными изменениями геометрии формы, осуществляемыми благодаря синхронному движению ее конструктивных элементов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д.Ю.Козловым предложен новый способ построения поверхностей оболочек в трёхмерном пространстве с помощью структур периодических узлов, выполненных из упруго-гибкого одномерно протяжённого материала. В живых организмах конструктивные свойства упруго-гибких решётчатых структур ярко выражены в строении мышечных клеток сердца и сетей соединительно-тканевых волокон, которыми они оплетены .
 
Природные нитевидные упруго-эластичные объекты, например молекулы ДНК, под действием их внутренней энергии упругости часто приобретают замкнутые циклические формы, при этом переплетаясь и перекрещиваясь сами с собой. В некоторых случаях эта тенденция приводит к образованию молекул в форме замкнутых топологических структур таких как кольца и узлы — отдельных или зацепленных между собой.
 
Благодаря эластичной энергии в заузленном стержне, стремящейся принять наименьшее значение, его средняя линия стремится совпасть с плоскостью. Плоская структура в результате приложения к ней внешнего усилия и создания избыточной внутренней энергии упругости, может быть выведена из плоскости, преобразована в пространственное положение и зафиксирована в нём.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Козлов Дмитрий Юрьевич Кандидат искусствоведения, архитектор, научный сотрудник Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ) Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Электронная почта:  [email_address] Телефон: 8-917-553-41-59

More Related Content

Viewers also liked

нижние серги модель 1:1
нижние серги модель 1:1нижние серги модель 1:1
нижние серги модель 1:1Tatyana Kargina
 
Евгений Патаракин
Евгений ПатаракинЕвгений Патаракин
Евгений ПатаракинTatyana Kargina
 
Образовательные программы Intel. В.Баклашова
Образовательные программы Intel. В.БаклашоваОбразовательные программы Intel. В.Баклашова
Образовательные программы Intel. В.БаклашоваTatyana Kargina
 
Евгений Патаракин Презентация
Евгений Патаракин Презентация Евгений Патаракин Презентация
Евгений Патаракин Презентация Tatyana Kargina
 
сетевые видеосервисы
сетевые видеосервисысетевые видеосервисы
сетевые видеосервисыTatyana Kargina
 
Intel Moscow May 09 На пути к модели 1 1 V
Intel  Moscow May 09 На пути к модели 1 1 VIntel  Moscow May 09 На пути к модели 1 1 V
Intel Moscow May 09 На пути к модели 1 1 VTatyana Kargina
 
Classmate PC в школах Санкт-Петербурга
Classmate PC в школах Санкт-ПетербургаClassmate PC в школах Санкт-Петербурга
Classmate PC в школах Санкт-ПетербургаTatyana Kargina
 

Viewers also liked (12)

нижние серги модель 1:1
нижние серги модель 1:1нижние серги модель 1:1
нижние серги модель 1:1
 
I Teach 03 09 2
I Teach 03 09 2I Teach 03 09 2
I Teach 03 09 2
 
Евгений Патаракин
Евгений ПатаракинЕвгений Патаракин
Евгений Патаракин
 
Campaigns
CampaignsCampaigns
Campaigns
 
Образовательные программы Intel. В.Баклашова
Образовательные программы Intel. В.БаклашоваОбразовательные программы Intel. В.Баклашова
Образовательные программы Intel. В.Баклашова
 
Евгений Патаракин Презентация
Евгений Патаракин Презентация Евгений Патаракин Презентация
Евгений Патаракин Презентация
 
I Teach 03 09 2
I Teach 03 09 2I Teach 03 09 2
I Teach 03 09 2
 
климат Short
климат Shortклимат Short
климат Short
 
Green Energy Intel Ver2
Green Energy Intel Ver2Green Energy Intel Ver2
Green Energy Intel Ver2
 
сетевые видеосервисы
сетевые видеосервисысетевые видеосервисы
сетевые видеосервисы
 
Intel Moscow May 09 На пути к модели 1 1 V
Intel  Moscow May 09 На пути к модели 1 1 VIntel  Moscow May 09 На пути к модели 1 1 V
Intel Moscow May 09 На пути к модели 1 1 V
 
Classmate PC в школах Санкт-Петербурга
Classmate PC в школах Санкт-ПетербургаClassmate PC в школах Санкт-Петербурга
Classmate PC в школах Санкт-Петербурга
 

More from Tatyana Kargina

презентация ооо таратрейд
презентация ооо таратрейдпрезентация ооо таратрейд
презентация ооо таратрейдTatyana Kargina
 
C12 мгу а.сычева
C12 мгу а.сычеваC12 мгу а.сычева
C12 мгу а.сычеваTatyana Kargina
 
с20 v фестиваль будь
с20 v фестиваль будьс20 v фестиваль будь
с20 v фестиваль будьTatyana Kargina
 
с13 ясенево в двух шагах от корзины1
с13 ясенево в двух шагах от корзины1с13 ясенево в двух шагах от корзины1
с13 ясенево в двух шагах от корзины1Tatyana Kargina
 
C22 раиса момот зеленый офис для партнеров
C22 раиса момот зеленый офис для партнеровC22 раиса момот зеленый офис для партнеров
C22 раиса момот зеленый офис для партнеровTatyana Kargina
 
C11 спаси дерево
C11 спаси деревоC11 спаси дерево
C11 спаси деревоTatyana Kargina
 
B10 чистаямосква
B10 чистаямоскваB10 чистаямосква
B10 чистаямоскваTatyana Kargina
 
A3 чистый восток
A3 чистый востокA3 чистый восток
A3 чистый востокTatyana Kargina
 
A2 эко транс групп!
A2 эко транс групп!A2 эко транс групп!
A2 эко транс групп!Tatyana Kargina
 
A1 сфера экологии
A1 сфера экологииA1 сфера экологии
A1 сфера экологииTatyana Kargina
 

More from Tatyana Kargina (20)

презентация ооо таратрейд
презентация ооо таратрейдпрезентация ооо таратрейд
презентация ооо таратрейд
 
C12 мгу а.сычева
C12 мгу а.сычеваC12 мгу а.сычева
C12 мгу а.сычева
 
с21 save baikal
с21 save baikalс21 save baikal
с21 save baikal
 
с20 v фестиваль будь
с20 v фестиваль будьс20 v фестиваль будь
с20 v фестиваль будь
 
с17 мбн
с17 мбнс17 мбн
с17 мбн
 
с16 эковики
с16 эковикис16 эковики
с16 эковики
 
с14 really free_market
с14 really free_marketс14 really free_market
с14 really free_market
 
с13 ясенево в двух шагах от корзины1
с13 ясенево в двух шагах от корзины1с13 ясенево в двух шагах от корзины1
с13 ясенево в двух шагах от корзины1
 
C23 пущино
C23 пущиноC23 пущино
C23 пущино
 
C22 раиса момот зеленый офис для партнеров
C22 раиса момот зеленый офис для партнеровC22 раиса момот зеленый офис для партнеров
C22 раиса момот зеленый офис для партнеров
 
C11 спаси дерево
C11 спаси деревоC11 спаси дерево
C11 спаси дерево
 
B10 чистаямосква
B10 чистаямоскваB10 чистаямосква
B10 чистаямосква
 
B9 bella verde
B9 bella verdeB9 bella verde
B9 bella verde
 
B8 bd dwork
B8 bd dworkB8 bd dwork
B8 bd dwork
 
B7 ideaprint
B7  ideaprintB7  ideaprint
B7 ideaprint
 
A5 petromax zao
A5 petromax zaoA5 petromax zao
A5 petromax zao
 
A4 промэко
A4 промэкоA4 промэко
A4 промэко
 
A3 чистый восток
A3 чистый востокA3 чистый восток
A3 чистый восток
 
A2 эко транс групп!
A2 эко транс групп!A2 эко транс групп!
A2 эко транс групп!
 
A1 сфера экологии
A1 сфера экологииA1 сфера экологии
A1 сфера экологии
 

D Kozlov Salon 26 08 09

  • 1. Козлов Дмитрий Юрьевич канд. иск., научный сотрудник НИИТАГ РААСН БИОНИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КИНЕТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА Москва, 26 августа 2009 г.
  • 2. Кинетическое формообразование представляет собой направление в архитектуре, дизайне и искусстве, связанное с эстетическим осмыслением и техническим освоением движения как формообразующего фактора. Трансформация является частным случаем кинетического формообразования, отличающимся закономерными изменениями геометрии формы, осуществляемыми благодаря синхронному движению ее конструктивных элементов
  • 3.  
  • 4.  
  • 5.  
  • 6.  
  • 7.  
  • 8.  
  • 9.  
  • 10.  
  • 11.  
  • 12.  
  • 13.  
  • 14.  
  • 15. Д.Ю.Козловым предложен новый способ построения поверхностей оболочек в трёхмерном пространстве с помощью структур периодических узлов, выполненных из упруго-гибкого одномерно протяжённого материала. В живых организмах конструктивные свойства упруго-гибких решётчатых структур ярко выражены в строении мышечных клеток сердца и сетей соединительно-тканевых волокон, которыми они оплетены .
  • 16.  
  • 17. Природные нитевидные упруго-эластичные объекты, например молекулы ДНК, под действием их внутренней энергии упругости часто приобретают замкнутые циклические формы, при этом переплетаясь и перекрещиваясь сами с собой. В некоторых случаях эта тенденция приводит к образованию молекул в форме замкнутых топологических структур таких как кольца и узлы — отдельных или зацепленных между собой.
  • 18.  
  • 19. Благодаря эластичной энергии в заузленном стержне, стремящейся принять наименьшее значение, его средняя линия стремится совпасть с плоскостью. Плоская структура в результате приложения к ней внешнего усилия и создания избыточной внутренней энергии упругости, может быть выведена из плоскости, преобразована в пространственное положение и зафиксирована в нём.
  • 20.  
  • 21.  
  • 22.  
  • 23.  
  • 24.  
  • 25.  
  • 26.  
  • 27.  
  • 28.  
  • 29.  
  • 30.  
  • 31.  
  • 32.  
  • 33.  
  • 34.  
  • 35.  
  • 36.  
  • 37.  
  • 38.  
  • 39.  
  • 40.  
  • 41.  
  • 42.  
  • 43.  
  • 44.  
  • 45.  
  • 46.  
  • 47.  
  • 48.  
  • 49.  
  • 50.  
  • 51.  
  • 52.  
  • 53.  
  • 54.  
  • 55.  
  • 56.  
  • 57.  
  • 58.  
  • 59.  
  • 60.  
  • 61. Козлов Дмитрий Юрьевич Кандидат искусствоведения, архитектор, научный сотрудник Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ) Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Электронная почта: [email_address] Телефон: 8-917-553-41-59