向日葵都那么辛苦地為了吸收更多的陽(yáng)光而努力,那么人造的太陽(yáng)能電池板呢?
為了提升太陽(yáng)能板的效率,太陽(yáng)能電站給它們安裝了電機(jī),并用電腦計(jì)算好每天需要轉(zhuǎn)動(dòng)的角度。
但這個(gè)方法太麻煩,而且轉(zhuǎn)動(dòng)巨大的太陽(yáng)能板本身也需要?jiǎng)恿,密歇根大學(xué)的家發(fā)明了一種更簡(jiǎn)單的解決方案,其中最基礎(chǔ)的原理竟然是剪紙術(shù)。
Matthew Shlian是密歇根大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院的一名授課老師,他也是一位剪紙藝術(shù)家,同時(shí)他還是太陽(yáng)能板改造團(tuán)隊(duì)的咨詢顧問(wèn)。就是他向這些工程師們展示了一種剪紙?jiān)煨?mdash;—在一張紙上平行錯(cuò)雜著剪開(kāi)的切口。
圖中顯示,通過(guò)受力水平高度的不同,可以實(shí)現(xiàn)翹起方向的不同
當(dāng)用力拉伸這張紙時(shí),受力后的切口就會(huì)張開(kāi),被剪開(kāi)的紙就會(huì)翹起朝向某個(gè)方向。拉升的力度自然也決定了紙翹起的角度。如果家能夠?qū)⑺迷谔?yáng)能電池板上,并有效地計(jì)算力度,那么不需要復(fù)雜的動(dòng)力設(shè)備,太陽(yáng)能板也能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)向吸收更多陽(yáng)光的目的。
而博士生Aaron Lamoureux與助理教授Max Shtein用卡普頓薄膜重新復(fù)現(xiàn)了這個(gè)剪紙?jiān)煨停⑶覍⑻?yáng)能電池板附著在上面。
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