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核心提示:为了不断创造出美观、环保、坚固、舒适的建筑作品,建筑材料及技术领域不断推陈出新,创造出了一批影响建筑格局的新技术。小编为您整理出了十项具有典型意义的新技术,其中部分甚至已经成功应用。
十项不能不知道的超科幻建筑新技术
为了不断创造出美观、环保、坚固、舒适的建筑作品,建筑材料及技术领域不断推陈出新,创造出了一批影响建筑格局的新技术。小编为您整理出了十项具有典型意义的新技术,其中部分甚至已经成功应用。
一、二氧化碳建筑
由发电厂和机动车排放出的二氧化碳是人造温室气体的最大来源。每年,我们约有300亿公吨的二氧化碳排到大气中。目前,一组麻省理工学院(MIT)的研究人员已经成功地利用转基因酵母将二氧化碳气体转化为了固体碳基建筑材料。
像哈佛大学的“白蚁”团队一样,麻省理工学院的研究人员用满满一烧杯的转基因酵母就可以利用只有1磅(0.5公斤)的二氧化碳产生出2磅(1公斤)的固体碳酸盐。想象它们能利用300亿吨的二氧化碳生产出多少碳砖。
二、自修复混凝土
混凝土是世界上使用最广泛的建筑材料。事实上,它是水之后地球上第二大消费品。混凝土有廉价和广泛适应性等优点,但也容易开裂,在极热和极冷环境下抗压性能会恶化。过去修复有裂缝的混凝土的唯一途径就是修补它、加强它,或者把它敲下来从头开始。人力、财力及环境压力巨大。
据此,学者们设想具有自修复行为的智能材料模型为,在材料的基体中布有许多细小纤维的管道。管中装有可流动的物质——修复剂。在外界环境作用下,一旦材料基体开裂,则纤维随即裂开,其内装的修复剂流淌到开裂处,由化学作用自动实现粘合,从而抑制开裂修复材料。这可以提高开裂部分的强度,增强延性弯曲的能力,从而提高整个结构的性能.若采用低模量的胶粘剂修复混凝土,则可以改善建筑结构的阻尼特性,以减轻地震的大风对建筑物的破坏;如果胶粘剂弹性模量较大,则可以恢复结构的刚度和强度;不同凝固时间的胶粘剂可以用于对结构的弯曲进行控制。
自修复混凝土可以解决用传统方法难以解决和不能解决的技术关键,在重大土木基础设施的及时修复以及减轻台风、地震的冲击等诸多方面有很大的潜力,对确保建筑物的安全和耐久性都极具重要性,也对传统的建筑材料研究、制造、缺陷预防和修复等都提出了强烈的挑战。
三、碳纳米管
碳纳米管具有比地球上其它任何材料都高的比强度,可以拉伸超过厚度的一百万倍。
一纳米(nm)只有一米的十亿分之一,这是微乎其微的小。一张纸的厚度是100000nm。人的指甲生长速度大约1nm每秒,即使人的DNA链也只是2.5nm宽。这样看来构造“纳米”级的材料似乎是不可能的。但科学家和工程师通过使用电子束光刻技术等尖端技术,已经成功地创造出壁厚只有1nm的碳纳米管。
当大的粒子变小时,其表面积在不断增加。这些碳纳米管具有比地球上其它任何材料都高的比强度,可以拉伸超过厚度的一百万倍。碳纳米管的质量之轻和强度之高,使它们可以嵌入到其他金属、混凝土、木材和玻璃等建筑材料中来增加材料密度和抗拉强度。工程师们甚至尝试在建筑材料加入纳米传感器,这样可以在材料破裂和开裂之前监测出来。
四、透明铝材
透明铝材可以需要更小的内部支撑来建造高耸的玻璃幕墙摩天大楼。
几十年来,化学工程师梦寐以求地开发一种结合了金属的强度和耐久性的与玻璃般透亮的材料。
这种“透明金属”可以以很小的内部支撑来建造高耸的玻璃幕墙摩天大楼。军事建筑可以安装这种薄而透明的金属窗户经受起最高级的炮火攻击。而早在1980年代,科学家们就开始试验一种由铝、氧和氮混合粉所形成的新型陶瓷。陶瓷经过热处理和冷却过程得到硬度很高的晶体材料。他们将混合铝粉置于巨大的压力之下,在2000℃(3632F)高温加热数天,最后抛光生产出透明如玻璃一般又兼具铝的强度的新材料。这种被认为是透明铝材或者ALON的太空材料已经用于军队生产装甲窗户和光学透镜。
五、透水混凝土
透水混凝土
较大颗粒和缺砂透水沥青产生很多相互联通的空隙,允许水通过地表,可以减少雨水径流。
当暴风雨袭来,会有成片的雨水落下来,浇落到马路、便道和停车场上,冲刷起大地表面的碎屑和污染物,把汽油这些潜在危险化学品直接冲到下水道和溪流中。美国环境保护署(EPA)已经确认城市地区的雨水径流是水质污染主要来源。
从雨水中过滤有毒物质,是一个既自然又有效的解决方法。土壤是一个巨大的过滤器,滤掉金属和其他无机物质。随着雨水的向下渗透穿过土壤层,微生物和植物根系吸收了过量的化学物质。
了解这点后,工程师们创造出了一种新型的透水混凝土,它可以使雨水透过道路进入土壤,让大自然做它的过滤工作。
透水混凝土由较大颗粒的岩石和沙子组成,使道路中有15%至35%的开放空隙。透水混凝土的石板铺设在砾石或其他多孔基材之上,这样雨水会流入下面的土壤中。透水混凝土是停车场上沥青的一个很好替代品,它不仅可以显著减少径流,其浅颜色色调还可以反射阳光,在夏天保持凉爽。
六、气凝胶隔热材料
放在樱花上的 气凝胶碳海绵,它比氦气还轻,却可以吸收自重250~900倍的油。
如果米开朗基罗著名的大理石雕像大卫是由气凝胶构成的话,它将只有4磅(2公斤)!气凝胶是地球上最低密度的物质之一,是一种泡沫状固体材料,尽管几乎轻如空气确保有固定形状。有的气凝胶的密度只有空气的3倍,但通常气凝胶是空气的15倍重。
你可能会认为凝胶是如发胶一般湿湿的物质。实际上气凝胶是通过排除凝胶中的液体制得的。除去90%到99%的空气以外,剩下的只是二氧化硅结构。气凝胶几乎没有重量,但是可以拉长成薄片气凝胶织物。在建设项目中,气凝胶织物具有“超强隔热”的特性,其多孔结构使热量很难通过。测试表明气凝胶织物的隔热能力是传统玻璃纤维或泡沫绝缘材料的2到4倍。一旦价格适中,它就可以广泛应用于建筑。
七、温控反映瓷砖
由于桌子具有温度控制表面,当热的东西放在桌子上面时,桌面就会变色。
而如今,一家名为移动颜色(MovingColor)的公司生产着一种玻璃装饰瓷砖,瓷砖表面涂覆着一种热致变色染料,可以像“活着”一般随表面温度发生变化。在室温下,瓷砖是一个光滑的黑色,但当你接触到瓷砖或者有光直射或温水接触时,瓷砖颜色就像北极光一样转变成彩虹般的蓝色、绿色和粉红色。
八、机器人群体建筑
2014年在芝加哥美国科学促进会的会议上哈佛大学人工智能学术研究员KirstinPetersen演示了受白蚁启发而开发的机器人。
自然界最巧妙的建筑者之一是不起眼的白蚁。它用只有沙子一般大小的大脑,与成千上万的“同胞们”一起工作建立起庞大复杂的泥巴结构。白蚁现象引起了哈佛大学机器人研究人员的注意,因为这种昆虫并不是听取来自蚁穴中央的命令,每个白蚁只是根据基因程序规定的行为工作。这一群专一的个体在一起创造出了不朽的“泥塑”作品。
受白蚁启发,哈佛大学自组织系统研究小组的研究人员组建了小型建筑机器人群体进行工作。四轮机器人可以在空地上通过搬砖、爬墙和铺砖砌出砖墙。它们有传感器来检测其他机器人的存在并按规则彼此互不干扰地工作。就像白蚁一般,没有人“控制”它们,但它们按照程序齐心协力把设计变成现实。
想象一下这样的应用场景:成群的机器人沿着淹没海岸线建造堤坝墙;成千上万的微型机器人在火星上建造空间站,或者深海海底天然气管道被海里成群游荡的机器人组装完成。
九、智能公路
一家新西兰公司已经建成一个大型“能源垫”,可以给停着的电动车无线充电。下一步就是将无线充电技术嵌入到实际路面里,这样电动汽车可以在行进中充电,而不会再需要充电站!
其他有趣的想法也可能在将来实现,比如路面吸收阳光发电,或者把压电材料嵌入道路,捕捉过往车辆的振动能,并将其转换为可用的能源。
十、透光混凝土
透光混凝土
透光的混凝土,这种可透光的混凝土由大量的光学纤维和精致混凝土组合而成。这种混凝土通常做成预制砖或墙板的形式,离这种混凝土最近的物体可在墙板上显示出阴影。
匈牙利建筑师发明了可透光的混凝土(LiTraCon),这种可透光的混凝土由大量的光学纤维和精致混凝土组合而成。这种混凝土通常做成预制砖或墙板的形式,离这种混凝土最近的物体可在墙板上显示出阴影。 这种混凝土中光学纤维的含量为4%,而混凝土能够透光的原因是混凝土两个平面之间的纤维是以矩阵的方式平行放置的。另外,承重结构也能采用这种混凝土,因为这种玻璃纤维对于混凝土强度没有任何的负面影响。而这种透光混凝土具有不同的尺寸和绝热作用,并能做成不同的纹理和色彩。
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