測地線對象是基于曲面的幾何圖形,通常類似于地球的曲率,根項來自希臘語,指的是一種劃分土地的方法。溫室、住宅、運動場等建筑都采用測地線穹頂形式建造,作為捕捉陽光和在結構上可以抵御風和風暴。化學化合物,如巴基球,一種...
測地線對象是基于曲面的幾何圖形,通常類似于地球的曲率,根項來自希臘語,指的是一種劃分土地的方法。溫室、住宅、運動場等建筑都采用測地線穹頂形式建造,作為捕捉陽光和在結構上可以抵御風和風暴。化學化合物,如巴基球,一種多面體碳分子,自然也具有非常強大的球形測地線形式。
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據知,擁有燒杯的科學家巴克敏斯特·富勒(Buckminster-Fuller)在,1949年,作為一名在美國北卡羅來納州黑山學院任教的美國工程師,他建造了自己的第一個測地線穹頂結構。20世紀80年代后期,當人們發現純碳分子以圓柱形和球形的形式與測地結構相似時,他們被命名為富勒烯,以紀念巴克敏斯特富勒。一個分子,特別是C60,被命名為巴克敏斯特富勒烯,1985年被它的發現者正式稱為巴克敏斯特富勒烯。富勒烯現在普遍被認為是自然界中自然存在的,而不僅僅是在化學家的實驗室里,也可以在外太空被檢測到。測地線球或標準物的優點之一測地平面圖是穹頂結構以一系列拱形相互連接的三角形為基礎,這使得它成為一種非常堅固的自然形式。球形結構也比其他類型的人類建筑具有獨特的優勢,因為當圓頂直徑增加一倍時,它們的內部面積增加了四倍穹頂結構中空氣和能量的自由流動使其比傳統建筑更容易加熱和制冷富勒是一位致力于改善人類住所形式的研究者,他對測地線形狀優勢的發現,迄今為止,世界各地建造了超過50萬個測地線穹頂結構。這種設計比傳統建筑的一些主要優勢在于它需要更少的建筑材料,由于表面積得到了更有效的利用,與傳統結構相比,它可節省30%的加熱和冷卻能源,它能承受大風和極端溫度。圓頂現在已經在地球極地等偏遠地區建造了避難所。富勒設計測地式住宅的最終目的是為了使住宅的環境成本在建造它。這包括建筑材料的成本和維護成本,以及室內氣候控制。這是一種綠色或環保的方法,以明智的方式利用地球有限的資源,這在當時不是流行文化的一部分,但在現代變得越來越重要。