10 автоизобретений, которые мы «позаимствовали» у животных

Рассмотрим, как на практике работает принцип: «не украл, а вдохновился»
Елена Старикова
Автор Авто Mail

На протяжении всей истории человечества природа служила источником вдохновения для различных технологий. Представители флоры и фауны, обладающие уникальными адаптациями и способностями, стали настоящими учителями для инженеров и изобретателей. Рентген, тепловизоры и даже суперклей людям помогли придумать животные.

Автомобильная отрасль — не исключение. Она тоже формировалась под влиянием животного и растительного мира. В научном сообществе есть даже специальный термин «биомимикрия». Под ним понимают процесс проектирования, в основе которого лежит использование различных принципов природы. Эти принципы применяют в дизайне, инженерии и при разработке новых технологий.

Биомимикрия позволила инженерам улучшить аэродинамику, безопасность и эффективность современных автомобилей. Давайте выясним, какие еще «фишки» мы позаимствовали у братьев наших меньших.

1. Аэродинамический дизайн

Источник вдохновения: очертания рыб и птиц


Формы автомобилей часто разрабатываются с учетом принципов, заимствованных у рыб и птиц. Так, обтекаемая форма рыбы уменьшает сопротивление воды. Эту особенность взяли на вооружение инженеры при разработке дизайна автомобилей для снижения аэродинамического сопротивления. Ярким примером является концепт-кар Mercedes-Benz Bionic, вдохновленный формой рыбки кузовок-кубик. Насколько черты прототипа оказались в итоге схожи с природным оригиналом, судите сами.

Mercedes-Benz Bionic
Mercedes-Benz Bionic
рыбка кузовок-кубик
Кузовок-кубик

Кроме того, в свое время автоинженеров заинтересовала обтекаемость тела у некоторых пернатых — например, у соколов. Не секрет, что они способны снижать сопротивление воздуха во время полета. Это вдохновило разработчиков автомобилей на создание моделей с минимальным лобовым сопротивлением. Тем самым им удалось снизить расход топлива и увеличить скорость транспортных средств. Обратите внимание на то, как выглядят современные суперкары и электромобили — их плавные, обтекаемые формы, имитирующие тела хищных птиц, позволяют им максимально эффективно преодолевать воздушные потоки.

2. Зеркала заднего вида

Источник вдохновения: глаза хамелеона
Хамелеон
Источник: Freepik

Способность хамелеона двигать глазами независимо друг от друга стала основой для разработки зеркал с широкоугольным обзором. Такие технологии помогают водителям уменьшить «слепые зоны» и повысить безопасность движения.

3. Самовосстанавливающаяся краска

Источник вдохновения: кожа рептилий
Кожа рептилий
Источник: Freepik

Некоторые автомобили оснащены самовосстанавливающимся лакокрасочным покрытием, которое заимствовало регенерирующие свойства кожи рептилий. Эта технология позволяет краске автомобиля «залечивать» мелкие царапины и сколы под воздействием тепла или солнечного света. Впервые такую краску представила миру компания Nissan в далеком 2005 году и с тех пор его аналоги широко применяют по всему миру — например, компания Toyota выпускает некоторые модели с самовосстанавливающимся ЛКП уже с завода.

4. Системы ночного видения

Источник вдохновения: кошачьи глаза
Глаза кошки ночью
Источник: Freepik

Современные системы ночного видения, установленные в премиальных автомобилях, основаны на принципах зрения кошек. Их способность видеть в темноте благодаря отражающему слою сетчатки легла в основу технологий тепловизоров и инфракрасных камер.

5. Шины с адаптивным протектором

Источник вдохновения: лапы гепарда
Гепард
Источник: Freepik

Шины, способные изменять свою структуру в зависимости от дорожных условий, были «срисованы» с гепарда. Вернее, с его лап. Эти представители кошачьих могут менять положение когтей для лучшего сцепления с поверхностью. Адаптивные шины позволяют автомобилю автоматически подстраиваться под мокрый или сухой асфальт.

6. Активная подвеска

Источник вдохновения: ноги кенгуру
Крупный план кенгуру на сухом травянистом поле с размытым фоном
Источник: Freepik

Кенгуру обладают мощными задними лапами, которые помогают им передвигаться с минимальной затратой энергии. Аналогичный принцип используется в активных подвесках автомобилей, которые подстраиваются под неровности дороги, обеспечивая комфорт и устойчивость.

7. Автоматическое торможение

Источник вдохновения: летучие мыши
Летучая мышь
Источник: legion-media.ru

Летучие мыши используют эхолокацию для навигации и предотвращения столкновений. Этот принцип лег в основу систем автоматического торможения, которые применяют ультразвуковые сенсоры для обнаружения препятствий и предотвращения аварий.

8. Вентиляция салона

Источник вдохновения: жилища термитов — термитники
Большой термитник
Источник: legion-media.ru

Термиты строят свои жилища с естественной системой вентиляции, позволяющей поддерживать оптимальную температуру. Этот принцип был применен в автомобилях для создания эффективных систем пассивного охлаждения, уменьшающих потребность в кондиционировании.

9. Гидрофобные покрытия

Источник вдохновения: листья лотоса
Листья лотоса
Источник: Freepik

Наконец, в нашем списке появляется и представитель флоры. У него тоже есть своя «суперсила». Листья лотоса обладают естественной способностью отталкивать воду и загрязнения. На основе этого свойства были разработаны гидрофобные покрытия для автомобильных стекол и кузова, позволяющие дольше сохранять чистоту и улучшать видимость во время дождя.

10. Энергоэффективность

Источник вдохновения: пингвины
пингвин
Источник: Freepik

Пингвины обладают плотным оперением, которое минимизирует потери тепла в холодной среде. На основе этого принципа инженеры разработали новые теплоизоляционные материалы для электромобилей, позволяющие эффективно удерживать тепло в салоне и снижать энергопотребление.

Миллионы лет природа совершенствовала механизмы, которые сегодня помогают людям разрабатывать инновационные технологии. Биомимикрия активно используется современными учеными и инженерами, так что неизвестно, сколько еще уникальных «природных» изобретений появятся в самом ближайшем будущем. Как думаете, когда мы увидим первые летающие автомобили в серийном производстве?