抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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本論文は,芸術と科学の交差点における2つの模範的研究プロジェクトを取り入れることによって,生物学における成長のテーマに適用されたアーキテクチャにおける生体模倣設計のアプローチについて議論する。最初のプロジェクト,「生物学」は,自然からパターンを扱った。建築物(グラブ)としての第2のプロジェクトは,建築物と芸術への移転のための特定のテーマとして生物学的成長を取り入れた。5年(2011~2015年)の時間枠内で,研究は,オーストリア科学基金FWF(fonds zur Forderung der wissenschaft地衣類 Forschung)のArtベースの研究PEEK(Program zur Entwickung und Erschliessung der Kueste)のプログラムの下で行われた。基礎となる仮説は,自然界における成長過程は技術とアーキテクチャへの移行については研究されておらず,進歩したソフトウェアツールにより,有望な応用が見出されるということである。高度の革新を保証するために,本研究は,将来の生産指向技術的解決のための基礎を築くために,建築家,技術者,および科学者(主に生物学者)の学際的チームによって行われた。生きている生物の重要な特性の1つとしての成長は,構造と芸術における革新的で持続可能な解決策を提供するシステムと原理に対する研究のための枠組みとして使用されている。方法論として生物模倣を用いて,ライフサイエンスから革新的なプロトアーキテクチャソリューションへの情報伝達を作成し,ガイドした。研究は生物学的成長に存在する品質を移動させることを目的とした。例えば,技術的設計と生産プロセスへの適応性,探索,または局所的資源収穫である。著者らの現在の建築工事と対照的に,成長の原理を実行することは,より統合的で持続可能な設定,新しい生活構造に向けて建築物を潜在的に変換することができた。ツールと方法,特に成長原理とアーキテクチャ的に望まれる機能を持つ生物学的役割モデルのマッチングのための品質関数(QFD)と実験プラットフォームとしてのBiolabを提示した。3つの主要な実験的軌跡を調査し,研究の目的を一致させた。(1)生物学からアーキテクチャへの移転,すなわち自己成長構造(局所材料で動作するモバイル3Dプリンタの形でのプロトステップ);(2)材料システムへの生物学の統合,すなわち1つの固体建築材料(菌糸体)に成長した破砕廃棄物;そして,(3)既存のアーキテクチャ,すなわち,単一細胞生物(スライム型)を通しての3D経路発見の最適化における介入。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】